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Karin AlbiezKA

Karin Albiez

Python & AI Software Engineer

650 €/Tag
Stuttgart, DE
3-7 Jahre

Durchschnittliche Reaktionszeit: 1h

Über Karin

Ich bin Python-Entwicklerin mit mehrjähriger Erfahrung im Backend-Development und einer wachsenden Spezialisierung auf Künstliche Intelligenz, insbesondere im Bereich Natural Language Processing (NLP) und Large Language Models (LLMs).

Mein beruflicher Hintergrund vereint Technik und Sprache: Ich habe in den letzten Jahren skalierbare Backend-Systeme entwickelt (Python, FastAPI, Flask, REST-APIs, AWS) und gleichzeitig meine Leidenschaft für Sprache, Kommunikation und semantische KI-Projekte vertieft.

Aktuell erweitere ich mein Wissen im Bereich Agentic AI, LangChain und LLM-Integration – mit dem Ziel, KI-Systeme zu entwickeln, die Sprache verstehen und sinnvoll einsetzen können.

Ich arbeite strukturiert, zuverlässig und lege großen Wert auf Qualität, Lesbarkeit und Klarheit im Code. Durch meine sprachliche Präzision bringe ich zudem die Fähigkeit mit, komplexe technische Themen verständlich zu vermitteln – sei es in Dokumentationen, Konzepten oder beim Wissensaustausch im Team.

💡 Schwerpunkte:

Python Backend Development

Natural Language Processing (NLP)

Large Language Models (LLMs), LangChain

API-Entwicklung & Datenverarbeitung

Cloud (AWS, GCP)

Technische Dokumentation & klare Kommunikation

📍 Standort: Leonberg (Raum Stuttgart) | Remote oder Hybrid
  • Deutsch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Englisch

    Verhandlungssicher

  • Französisch

    Verhandlungssicher

  • Spanisch

    Verhandlungssicher

Vor Ort möglich
Stuttgart (bis zu 50 km)

Projekt- und Berufserfahrung

  • LILT AI
    AI Benchmark Engineer
    Mai 2026 - Juli 2026 (2 Monate)
    Task Engineering: Bewertung von Coding-Agenten.
    Asset-Erstellung: Entwicklung realistischer Testumgebungen mithilfe von Datensätzen und Dateien auf Deutsch. Entscheidend ist dabei, dass diese Assets in der Zielsprache verbleiben, um die mehrsprachige Verarbeitung wirklich messen zu können.
    Prompting & Übersetzung: Identifizierung von Schwachstellen, an denen KI-Systeme auf Deutsch versagen.
    Implementierung & Verifizierung: Unterstützung bei der Entwicklung robuster Lösungen (Referenzimplementierungen) sowie Erstellung hochzuverlässiger, deterministischer Verifier-Skripte (rubrikbasierte Bewertung nur, wenn zwingend erforderlich).
    Kalibrierung & Durchführung: Analyse von Ausführungsprotokollen und Kalibrierung des Schwierigkeitsgrads von Aufgaben (Easy bis Very Hard) anhand von Standard-Terminal-Bench-Konfigurationen über verschiedene Modell-Tiers hinweg (Haiku, Opus).
    Qualitätssicherung: Teilnahme an einem strengen, vierstufigen menschlichen Qualitätskontrollprozess (Erstellung, menschliche Überprüfung, Kalibrierungsprüfung und Audit) sowie automatisierte LLM-basierte Prüfungen zur Sicherstellung von Fairness, grammatikalischer Korrektheit und Benchmark-Integrität.
    Linguistische Überprüfung: Überprüfung von KI-Benchmark-Aufgaben in den Sprachen Hindi, Arabisch, Japanisch, Chinesisch, Tschechisch und Türkisch.
    AI Benchmarking Coding Agents Agentic AI Large Language Models
  • Digitale Leute School
    Ai Software Engineer
    Januar 2026 - April 2026 (3 Monate)
    Stuttgart, Deutschland
    Weiterbildung in AI Software Engineering bei Digitale Leute
    • Grundlagen moderner Softwarearchitekturen für KI-Systeme
    • Engineering Principles, Best Practices & Clean Code
    • Cloud-basierte Entwicklung & Deployment
    • Testing, Monitoring & Qualitätssicherung von AI-Systemen
    • Responsible AI, Security, Privacy & Compliance
    • Entwicklung KI-gestützter Anwendungen (MVP → Production)
    • Prompt Engineering & LLM-basierte Features
    • Advanced Prompting & Evaluation
    • Deployment & Monitoring von AI-Applikationen
    • Refactoring & Robustness von AI-Code
    • Entwicklung agentischer KI-Systeme
    • Orchestrierung komplexer AI-Workflows
    • Tool-Integration & Automatisierung
    • Multi-Agent-Systeme & AI-Workflows
    • Architektur & Skalierung agentischer Systeme
    • Agile Methoden & Zusammenarbeit in cross-funktionalen
    Teams
    • Roadmapping, Planning & iterative Entwicklung
    • Analyse von Nutzerverhalten & Application Monitoring
    • KPIs, Tracking Events & Evaluation von AI-Features
    • Manuelles Testing & Bug Reporting
    Tools & Technologien
    Python · LLMs · Prompt Engineering · Cloud Platforms · Docker · Git ·
    CI/CD · Monitoring Tools · AI Frameworks · API-Design · Agile
    Workflows
    Python Large Language Models (LLMs) CI/CD MVP AI Agents
  • insightfabrix
    Backend Software Developer
    November 2024 - November 2025 (1 Jahr)
    Schorndorf, Deutschland
    Entwicklung einer App, über die Datenbanken, Relationen und
    Funktionen automatisch installiert werden können, mit Python und
    Django. Enthalten sind ein Django-Hauptmodell und drei Inline
    Modelle für die Apps, User und Git Repositories mit den SQL-Files. Die
    Datenbanken werden für Kunden aus der Druckgussindustrie
    angelegt. Prototyping mit Large Language Models und LangChain für
    einen Chat-basierten Kundensupport.
    Python/Django SQL PostgreSQL Python Backend Large Language Models

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Ausbildung und Abschlüsse

  • Nanodegree in Data Engineering
    Udacity)
    2021
    Nanodegree in Data Engineering
  • Nanodegree in Data Science
    Udacity)
    2022
    Nanodegree in Data Science

Fähigkeiten

Kategorien