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Dr. Mirza KlimentaDM

Dr. Mirza Klimenta

Senior Data Scientist, Machine Learning, KI

720 €/Tag
München, DE
8-15 Jahre

Durchschnittliche Reaktionszeit: 1h

Über Dr. Mirza

Ich bin Senior Data Scientist / ML Engineer / GenAI Engineer mit Promotion in Informatik und langjähriger Erfahrung in der Entwicklung, Skalierung und dem produktiven Betrieb von Machine-Learning- und KI-Systemen. Mein Schwerpunkt liegt auf klassischem Machine Learning, Deep Learning, LLMs, Retrieval-Augmented Generation (RAG, inkl. Graph-RAG), Agentic AI, Recommender Systems und Knowledge Graphs.

Ich habe End-to-End-ML-Pipelines umgesetzt – von Datenaufbereitung (ETL/ELT, Spark, Hadoop), Feature Engineering, Modelltraining und -evaluation bis hin zu Deployment, Monitoring und Optimierung. Zu meinen Projekten zählen u. a. ein Recommender System im Produktivbetrieb (ARD Audiothek), Betrugs- und Anomalieerkennung, Pricing Engines, graphbasierte Vorhersagemodelle sowie LLM-gestützte Assistenzsysteme für Unternehmensanwendungen.

Technologisch arbeite ich primär mit Python (PyTorch, TensorFlow/Keras, scikit-learn, XGBoost/LightGBM), Graph Neural Networks (PyTorch Geometric), Vektordatenbanken (Milvus, Pinecone) und Streaming-Technologien (Kafka). Im GenAI-Umfeld habe ich praktische Erfahrung mit Prompt Engineering, RAG-Architekturen, LoRA/PEFT, LLM-Evaluation, Retrieval-Optimierung sowie Multi-Agent-Systemen (LangChain, LangGraph, LlamaIndex, dspy).

Ich verfüge über umfassende Cloud-Erfahrung:
AWS (SageMaker, Bedrock, Lambda, ECS, Redshift, Personalize),
GCP (BigQuery, Vertex AI, Recommender Systeme, Agent Development Kit),
sowie Azure Databricks für verteilte Datenverarbeitung. Containerisierung und Betrieb erfolgen u. a. mit Docker und Kubernetes.

Ich verbinde starke analytische Fähigkeiten mit Engineering-Mindset, arbeite sicher in agilen Teams und bringe komplexe KI-Systeme zuverlässig von der Idee in den Produktivbetrieb.
  • Deutsch

    Verhandlungssicher

  • Englisch

    Verhandlungssicher

  • Bosnisch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Serbisch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Kroatisch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

Nur remote
Führt Projekte hauptsächlich remote aus

Projekt- und Berufserfahrung

  • Confidential
    Senior AI Engineer - RAG, Agents
    September 2025 - März 2026 (6 Monate)
    Objective: Creation of a multi-agentic system that helps a media house in their daily business. The first project was creating a RAG system via Google Filestore, ingesting data from more than 80 websites (belonging to this media house) - this system was then queried by the end uses, who would ask various questions about the new content (series, shows, movies, books). Another project was developed with Google Agent Development Kit (ADK), and was a multi-agentic system communicating with RAG, on top of which I build an analysis layer, reporting about the recent job posts suitable for the media house. I was responsible for the design and end-to-end development,
    including deployment at GCP.
    RAG Python AI Agents Agentic AI LLM
  • Confidential
    Senior AI Engineer - Deep Research, Knowledge Graph
    November 2024 - Juni 2025 (7 Monate)
    Objective: To create a multi-agentic system, supported by a Knowledge Graph, that automates the process of drafting a research paper. The system used multiple experts(OpenAI models) that ”collaborated” during the process of document drafting. The whole process was supported by a Knowledge Graph out of which we extracted useful information. Technologies used for this framework: LangChain, LangGraph, Smolagents, LlamaIndex, dspy. The project involved the use of Terraform and GitHub Actions (CI/CD Pipeline), via AWS. The initial application was deployed as a Streamlit app. I was responsible for the AI Engineering part, Knowledge Graph creation, and also deployment in AWS. This was a GenAI Engineer role, also involving Prompt Evaluation and Retrieval Optimization (Langfuse).
    RAG LLM AI Agents Langchain LangGraph
  • Confidential
    Senior Data Scientist - Computer Vision, Object Detection
    Februar 2024 - Februar 2025 (1 Jahr)
    Objective: given a spectral image that depicts the value of the sensors’s readings,
    classify the signals and identify novelties (anomalies).
    Approach: Given that there was not sufficient labeled data, I had to rely on self-
    supervised machine learning paradigms. To satisfy the customer’s request for fast
    processing, I utilized one of the YOLO architectures. The system was developed
    with the mmyolo framework.
    Machine Learning Data Science Computer Vision

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Ausbildung und Abschlüsse

  • Doctor of Philosophy - PhD, Computer Science
    University of Konstanz
    2012
    Doctor of Philosophy - PhD, Computer Science

Fähigkeiten

Kategorien