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Werkstudent KI & Datenanalyse
Ausschreibung: Studentische Mitarbeit / Werkstudent KI & Datenanalyse
eigens net GmbH -- Apotheken-Kooperation & Gesundheitsinnovation
Ort: Berlin, Franklinstraße (Nähe Universität)
Aufgaben
Deine Mission
Lieferengpässe, saisonale Nachfragespitzen und externe Einflussfaktoren erschweren eine zuverlässig planbare Arzneimittelversorgung. Mit diesem Projekt wollen wir herausfinden, wie maschinelles Lernen & KI-Modelle konkret dazu beitragen können, die Arzneimittelverfügbarkeit sicherer und bedarfsgerechter zu machen -- um Menschen Wartezeiten zu ersparen.
Das erwartet dich
- Arbeiten mit großen Datensätzen (ca. 10 Jahre, mehrere Millionen Datenpunkte)
- Identifikation, Integration und Korrelation externer Einflussfaktoren (Wettereinflüsse, Feiertage, Infektionsverläufe, Lieferengpässe etc.)
- Entwicklung, Training und Vergleich verschiedener ML-Modelle (Forecasting, Zeitreihen, Regressions- oder Klassifikationsansätze)
- Prozessdesign für Modellaktualisierung, Monitoring und Deployment bei vollständiger DSGVO-Konformität
- Möglichkeit, dass dein Prototyp später produktiv eingesetzt und weiterentwickelt wird
Zweistufiges Auswahlverfahren
- Runde 1: Fachliche Eignung (diese Bewerbungsrunde) Bewirb dich mit deinen Unterlagen. Wir prüfen deine fachliche Qualifikation und Motivation.
- Runde 2: Konzeptpitch (nur für qualifizierte Kandidaten) Qualifizierte Bewerber:innen erhalten zusätzliche Projektinformationen und werden eingeladen, einen 10-15-minütigen Konzeptpitch zu erarbeiten und zu präsentieren.
Qualifikation
Wer gesucht wird
- Einzelpersonen oder Teams (2-3 Personen), die sich als High Potentials verstehen
- Studierende (z. B. Informatik, Data Science, Statistik, Mathematik, Wirtschaftsinformatik oder ähnlich) mit hohem Interesse an komplexen Analyse- und Prognoseaufgaben
- Interesse an Python oder ähnlichen Tools & ML-Bibliotheken, idealerweise erste relevante Projekte/Erfahrungen
- Hohe Motivation, analytische Denkweise, Lust auf Gestaltung und Impact
Anforderungen
- Studium in Informatik, Data Science, Statistik, Mathematik, KI, Wirtschaftsinformatik oder verwandtem Bereich
- Sehr hohe Motivation, Lernbereitschaft und Begeisterung für komplexe Daten- und Analyseaufgaben
- Erfahrung oder starkes Interesse an Machine Learning, Forecasting / Zeitreihenanalyse
- Gute Kenntnisse in Python (oder einer anderen geeigneten Sprache) und einschlägigen ML-Bibliotheken (z. B. scikit-learn, TensorFlow, PyTorch o. Ä.)
- Bewusstsein und Verantwortung für Datenschutz, Datensicherheit und Compliance
- Team- und Kommunikationsfähigkeit, selbständige Arbeitsweise
Benefits
Wir bieten
- Reales, kritisch relevantes Praxisprojekt mit gesellschaftlichem Nutzen und echtem Impact
- Moderne Ausstattung, flexible Arbeitszeiten, Home-Office-Möglichkeiten
- Betreuung, Feedback, Mentoring durch erfahrene Kolleg:innen
- Laufzeit: 3 Monate, mit Option auf Verlängerung oder Anschlussprojekte bei erfolgreicher Zusammenarbeit
- Arbeitszeit: ca. 15-30 Stunden/Woche (je nach Semesterlage und Absprache)
- Knockout-Bounty: 10.000 € bei Erreichen der definierten Qualitäts- und Leistungsziele
Bewerbung
- Kurzes Motivationsschreiben (max. 1 Seite) -- warum interessiert dich dieses Projekt?
- Lebenslauf
- Bisherige relevante Projekte / Referenzen (z. B. GitHub-Profile, Projektbeschreibungen, Studienarbeiten)
- Deine Verfügbarkeit (ab wann, wie viele Stunden/Woche)
Betreff bitte: "ML-Projekt / Team"
eigens.net



