Generative KI ist zum Grundrauschen geworden. Der aktuelle McKinsey-Report nennt Künstliche Intelligenz einen foundational amplifier. KI verstärkt also sämtliche anderen Technologietrends und zieht sich quer durch alle Branchen.

78% der befragten Unternehmen nutzen KI bereits in wenigstens einer Geschäftsfunktion; 92% planen, die Budgets in den nächsten drei Jahren weiter zu erhöhen. Diese Zahlen erklären, warum kein Produkt-Roadmap mehr ohne Gen-AI-Features auskomm

Warum Integration wichtiger ist als Forschung

Viele Teams besitzen bereits Modellzugang per API. Was fehlt, ist die Handwerkskunst, Modelle sicher, performant und wartbar in reale Workflows einzubauen. Hier beginnt die Arbeit des AI Engineers:

  • Datenaufbereitung sowie Vektordatenbanken für Retrieval-Augmented-Generation
  • Prompt-Versionierung und Auswertung
  • Metriken wie Latenz und Antwortqualität in Produktionsumgebungen
  • Deployment auf Kubernetes oder Serverless-Plattformen
  • Governance und Kostenkontrolle

Der Begriff AI Engineer im Netz

Der Blog RedMonk beobachtet eine Mischung aus Spott und Ernst: In Foren fragen Entwickler, ob nun jeder ein AI Engineer sei, während LinkedIn-Profile den Titel verwenden, um Sichtbarkeit zu gewinnen. Hinter der Etikette steckt echter Bedarf – der Markt braucht Generalisten, die klassische Softwaremuster mit Gen-AI-Bausteinen verbinden.

Skills die zählen

  • Solide Programmierpraxis in mindestens einer System- oder Websprache
  • Erfahrung mit LLM-Frameworks wie LangChain oder LlamaIndex
  • Kenntnisse in Container-Orchestrierung und CI/CD
  • Grundlegendes Modell-Finetuning und Evaluations-Know-how
  • Sicherheitskonzepte, insbesondere Daten- und Rechte-Trennung

Diese Palette ist bewusst breit. Unternehmen suchen Menschen, die sich entlang der Wertschöpfung bewegen können, anstatt nur Modelle zu trainieren.

Arbeitsmarkt und Zahlen

IBM kündigte schon letztes Jahr an, in Irland bis zu 800 neue AI-bezogene Stellen zu schaffen, vor allem in Forschung, Consulting und digitale Services. Andere Großkonzerne verschieben Budget von traditionellen Rollen hin zu Build-Teams mit AI-Fokus. Das Ergebnis: Das Wort Engineer bleibt, bekommt aber ein neues Präfix.

Beispielaufgaben im Alltag

  • Ein bestehendes Suchfeature wird auf RAG umgestellt.
  • Ein Team baut eine interaktive FAQ, die Produktdokumente live zusammenfasst.
  • Monitoring-Dashboards erfassen Halluzinationsquoten nach Release.
  • A/B-Tests prüfen Prompt-Varianten gegen reale Nutzerdaten.

Der AI Engineer verantwortet hier Architektur und Code, nicht nur das Prompt Engineering.

Karrierechance bei classix in Hamburg

Die classix Software GmbH sucht u.a. aktuell einen Software Engineer AI (m/w/d). Aufgabe ist die Weiterentwicklung von KLIO, einem Chat-Assistenten, der Antworten mit Quellenangabe liefert.

Bewerber sollten folgenden Tech-Stack haben: Kubernetes, Rust, vLLM, LanceDB, axum, tokio, tower, utoipa, Git, (Angular + TypeScript)

Die Weiterentwicklung von KLIO ist eine der Hauptaufgaben. KLIO ist der KI Chat-Assistent von classix, der aus beliebigen Dokumenten Informationen zusammenstellt und Fragen dazu beantwortet. Durch die Evaluation verschiedener Modelle, Prompt-Engineering und den Einsatz eines Rerankers konnten die Ergebnisse von KLIO stetig verbessert werden.

Die komplette Stellenausschreibung kann aktuell hier eingesehen werden:
https://classix.de/unternehmen/jobs/

Fazit

Generative KI bleibt 2025 der größte Innovationstreiber. Doch Modelle allein lösen kein Kundenproblem. Erst wenn AI Engineers die Brücke von Theorie zu Praxis bauen, entsteht Mehrwert. Das Berufsbild ist damit kein Modewort, sondern eine direkte

Antwort auf den Druck, KI-Features sicher und profitabel auszurollen. Wer sich in dieser Schnittstelle sieht, findet bei classix eine greifbare Chance, statt nur über KI zu reden, echte Produkte zu shippen.

Über die ClassiX Software GmbH

Die Hamburger Firma classix Software GmbH richtet sich mit seinen Produkten an Entscheider:innen, Anwender:innen und Entwickler:innen. Wir helfen beim Aufbau von ganzheitlichen, digitalen Modellen von Unternehmen.

Für classix geht es nicht mehr nur darum, Funktionalität für Funktionalität zu entwickeln. classix stellt die Frage nach der Gemeinsamkeit, um effizienter Apps zu entwickeln.
Daten sollen besser verstanden werden, um KI und natürliche Sprachverarbeitung für Unternehmen nutzbar zu machen.

Das Ergebnis der Forschung und Entwicklung von classix ist ein leistungsstarkes und flexibles CyberEnterprise® business OS. Damit IT schneller zum Einsatz kommt.
classix – a class of its own.

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