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Enterprise AI Architect | LLM & Agents

zuletzt online vor 3 Tagen
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  • auf Anfrage
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  • 30.05.2026
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Kurzvorstellung

Enterprise AI Architect & AI Engineer für produktionsreife LLM- & Automatisierungslösungen - von Agentic AI bis RAG. Ich helfe Unternehmen, KI dort einzusetzen, wo sie messbaren Geschäftswert schafft: in Prozessen, CRM-Workflows & Operations.

Geschäftsdaten

 Freiberuflich
 Steuernummer bekannt
 Berufshaftpflichtversicherung aktiv

Qualifikationen

  • AI Agent
  • NLP
  • Python2 J.
  • Claude
  • Document Retrieval4 J.
  • Enterprise Architect (EA)1 J.
  • Generative KI4 J.
  • GPT1 J.
  • Microsoft Azure
  • Software Architecture
  • Solution Architekt2 J.

Projekt‐ & Berufserfahrung

Enterprise Architect | Head of AI
Graphic Packaging International, Berlin
9/2024 – offen (1 Jahr, 10 Monate)
Konsumgüterindustrie
Tätigkeitszeitraum

9/2024 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Transformationsportfolios werden in Excel gesteuert und im Quartals-Offsite neu priorisiert — Budget folgt dem lautesten Stakeholder, nicht dem größten Wertbeitrag.

Lösung: Composite-Scoring-Engine (4 gewichtete Dimensionen) + Capability-Reifegrad-Modell (Prozess / People / Technologie / Daten) + KI-Empfehlungsschicht mit nachvollziehbarer Begründung + Live-Portfolio-Dashboards. Read/Write-Integration mit dem EAM-Katalog (LeanIX, ServiceNow APM, Ardoq). Deployment on-prem oder Private Cloud.

Ergebnis:
• 12 Live-Initiativen über 4 Dimensionen gescort, Portfolio €2,4M
• Scoping: 4–6 Wochen Workshop → Minuten (KI-vorgeschlagen)
• Repriorisierung: Quartals-Offsite → bei jeder Metadatenänderung
• Allokation transparent: 67% committed / 21% planned / 12% frei

Stack: Composite Scoring, Capability Radar, LLM-Empfehlungsschicht, LeanIX / ServiceNow APM / Ardoq APIs.

Eingesetzte Qualifikationen

Document Retrieval, Enterprise Architect (EA), Generative KI, GPT

Solution Architekt | AI Solutions
Graphic Packaging International, Berlin
2/2022 – 9/2024 (2 Jahre, 8 Monate)
Konsumgüterindustrie
Tätigkeitszeitraum

2/2022 – 9/2024

Tätigkeitsbeschreibung

SAP-Produktivdaten fließen in Dev/QA/Training. Deterministische Masking-Tools (SAP TDMS, Delphix, Informatica) decken ~95% strukturierter Spalten ab — Lücken bleiben bei Freitext-NOTES, unklassifizierten Z-Tabellen und OCR-Scans. Ein General-LLM über 100% der Daten ist wirtschaftlich nicht tragbar.

Lösung: Feinjustierter deutscher PII-Redactor (LoRA-Adapter auf Qwen2.5-1.5B) als Drop-in-Layer NACH dem deterministischen Masking. Routet Freitext und unklassifizierte Spalten ans Modell, liefert strukturiertes JSON (redigierter Text, Entity-Klassen, Risiko-Level, Review-Flags) für 12 deutsche Entity-Typen. Läuft vollständig auf Kunden-Hardware (150 MB Adapter), DSGVO-konform by design.

Ergebnis:
• Entity-F1: 0,375 → 0,917 (2,4× besser als Baseline)
• JSON-Parse-Validität: 81% → 100%
• Risk-Level-Exact-Match: 0,50 → 0,94
• Training: ~90 Min auf einer RunPod A40; Inferenz auf einer Consumer-GPU

Stack: Qwen2.5-1.5B-Instruct, LoRA / PEFT / TRL, Pydantic-validiertes JSON, HuggingFace Hub, Apache 2.0.

Eingesetzte Qualifikationen

Document Retrieval, Generative KI, Python, Solution Architekt

Ausbildung

OSZ Informations- und Medizintechnik
Ausbildung
2005
Berlin

Über mich

Enterprise AI Architect & AI Engineer für produktionsreife Artificial-Intelligence-, LLM- und Automatisierungslösungen — von Agentic AI und RAG bis zu robusten Enterprise-Architekturen.

Ich helfe Unternehmen, KI dort einzusetzen, wo sie messbaren Geschäftswert schafft: in Prozessen, Kundenabläufen, Operations, CRM-Workflows und internen Tools. Kein Proof-of-Concept-Theater — sondern Lösungen, die in Produktion laufen.

Fokus & Tech-Stack:
Produktionsreife KI-Lösungen, die sich in bestehende Enterprise-Systeme integrieren lassen — Azure, APIs, n8n, Python, TypeScript, LangGraph, Pydantic, HubSpot und Salesforce-nahe Architekturen. GenAI, LLM, RAG, Multi-Agent Systems, MLOps und AI Governance.

Typische Projekte:
Agentic AI / Multi-Agent Systems mit LangGraph und Pydantic
LLM- und RAG-basierte Entscheidungsunterstützung für Operations
Workflow Automation mit n8n, APIs und internen Tools
AI Governance, Architektur-Reviews und Enterprise Readiness
Integration von KI in bestehende CRM-, Cloud- und Prozesslandschaften
Background:
14 Jahre Enterprise IT, davon 6 Jahre als Solution Architect / Enterprise Architect im Fortune-500-Umfeld. Ich verbinde technische Tiefe mit Business-Verständnis und klarer Stakeholder-Kommunikation — von Architektur und Governance bis zur Umsetzung im echten Betrieb.

Keine PowerPoint-Prototypen. Produktionsreife AI-Lösungen für reale Enterprise-Prozesse.

Sie haben ein konkretes KI- oder Automatisierungsvorhaben? Lassen Sie uns sprechen.

Sprachen: Deutsch / Englisch

Weitere Kenntnisse

- Conversational AI: Production Build für JOME - Voice AI in self-hosted Umgebung (Pipecat, Dograh)

- Agentic Workflows: Erfahrung mit Frameworks für autonome KI-Agenten (z. B. LangChain, Pydantic AI), die komplexe Geschäftsprozesse mehrstufig bearbeiten.

- Vector Databases & Retrieval-Strategien: Fundierte Kenntnisse in Vector DBs (wie Pinecone, Weaviate oder Azure AI Search) sowie Hybrid Search und Reranking für performante RAG-Systeme.

- LLMOps & Monitoring: Expertise in der Überwachung von KI-Modellen im Live-Betrieb (Observability), Prompt Versioning und der Absicherung gegen Data Drift.

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Home-Office
unbedingt
Profilaufrufe
167
Alter
39
Berufserfahrung
23 Jahre und 9 Monate (seit 09/2002)

Kontaktdaten

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