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* Erfahrung in der Entwicklung von ML-Modellen
* Erfahrung mit Python und dem Ökosystem
* Die Konzepte aus dem SW-Engineering auf die Entwicklung von Modellen anwenden
* Mit wenigen technischen Voraussetzungen den Grundstein für eine skalierbare Entwicklung von Modellen legen
* Den kleinsten technologischen Nenner fürs ML-Engineering finden
Mark Keinhörster ist im Big-Data-Zoo zu Hause und bringt Erfahrungen mit Hadoop, TensorFlow und Apache Spark mit. Außerdem beschäftigt er sich mit Docker, Cloud-Technologien und Machine-Learning.
Denis Stalz-John spezialisiert sich auf die Bereiche Computer Vision, Semantische Segmentierung, Object Detection und Deep Learning. Sein beruflicher Einstieg erfolgte beim Corporate Research der Robert Bosch GmbH im Bereich Fahrer-Assistenzsysteme und autonomes Fahren. Seit 2018 arbeitet er als Data-Scientist bei der codecentric AG.