
[채용팀 Talk]
가장 빠르게 성장하는 스타트업 중 하나인 인터엑스에서 제대로 된 실무 경험을 쌓고 싶으신가요?
인터엑스는 자율제조 & 제조 AI 혁신과 자율공장의 미래를 선도하며, ‘글로벌 No.1’을 향한 여정을 함께할 인재를 찾고 있습니다.
AI R&D, PO 조직 등 다양한 연구 조직에서 제조 산업에 실제로 적용 가능한 AI·데이터·플랫폼 기술을 연구하고,
기술 검증부터 구조 설계, 실증 및 서비스 구현까지 함께 수행할 연구 인력을 모집합니다.
아래 모집 분야 중 본인의 전공·연구 경험·기술 역량에 가장 적합한 포지션을 선택하여 지원해 주시기 바랍니다.
[모집 분야]
1. Backend Developer
※ 백엔드 개발자 포지션은 R&D 전반 통합 채용으로 진행되며, 전형 과정에서 세부 파트별 검토가 진행됩니다.
[담당 업무]
- 인터엑스 AI R&D 전반의 백엔드 서비스 설계 및 개발
- Data space, SDF, Gen AI 등 다양한 R&D 프로젝트의 백엔드 구현
- RESTful API 설계 및 데이터 모델링
- 백엔드 서비스 배포·운영 및 성능 개선
- 기존 코드의 기술부채 해소 (리팩토링, 구조 개선, 테스트 코드 작성 등)
[필수 경험과 역량]
- 백엔드 서비스 개발 경험 2년 이상 또는 그에 준하는 역량
- Python 또는 Java/Kotlin 중 1개 이상을 활용한 백엔드 개발 경험
- RESTful API 설계 및 구현에 대한 이해
- RDBMS(PostgreSQL 등) 및 Redis 등 데이터 저장소 사용 경험
- Git 기반 협업 및 형상관리 경험
- 문제 해결에 대한 책임감과 팀 커뮤니케이션 역량
- 이공계 석사 학위 이상 소지자 (혹은 수료자)로서 전문연구요원 편입 대상자
[우대 사항]
- Java/Kotlin + Spring Boot 기반 백엔드 개발 경험
- Python 기반 API 서버, 데이터 처리, 비동기 프로그래밍 경험
- SQL 성능 최적화 경험
- Docker, Kubernetes 환경에서의 배포·운영 경험
- DDD, 헥사고날 아키텍처, TDD 경험
- MongoDB, InfluxDB, Elasticsearch, SPARQL 사용 경험
- 배포·테스트 자동화 경험
- AI·데이터 플랫폼·Gen AI 서비스 이해 또는 연계 경험
- 영어 커뮤니케이션 가능자
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2. Physical AI Research Scientist (강화학습, 시뮬레이션)
[담당 업무]
- 생성형 AI 모델을 사용하여 이미지/영상 합성 데이터 생성 (synthetic data generation)
- 제조 장비/설비의 물리세계를 모사하는 시뮬레이션 모델 설계 (공간관계, 물리적 규칙)
- 제조 장비/설비가 물리 세계를 인지, 이해, 추론하여 자율적으로 행동할 수 있도록 가상 시뮬레이션 환경에서 강화학습을 이용하여 최적의 action policy를 훈련
- Digital Twin & Simulation 엔지니어, Robotics 엔지니어와 협업
[필수 경험과 역량]
- 강화학습 이론에 대한 깊은 이해와 강화학습 Framework 경험 (예: Stable Baselines3, RLlib, Acme 등)
- 생성형 AI 모델: VAE, Diffusion models, NVIDIA Cosmos
- PINN (Physics-Informed Neural Networks) 이해와 경험
- Computer Vision: CNNs, Vision Transformers(ViTs), OpenCV
- AI/ML 예측 모델: 시계열데이터 예측, 이미지 분류
- 시뮬레이션 환경 경험: NVIDIA Omniverse, Isaac Sim, Unity
- 프로그래밍 언어: Python, PyTorch
- 이공계 석사 학위 이상 소지자 (혹은 수료자)로서 전문연구요원 편입 대상자
[우대 사항]
- 강화학습/시뮬레이션 전공 석사, 박사 학위
- 제조 사출성형, 용접 등 영역에 물리 기반 모델링과 공정 최적화 경험이 있으신 분
- AI, Robotics 관련 Top SCI급 저널 기고, 특허 보유하신분
- VLA (Vision-Language-Action) 모델에 대한 지식, 경험이 있으신 분
- CAD/CAM (Computer-Aided Design/ Computer-Aided Manufacturing), PLC (Programmable Logic Controller) 에 대한 이해와 경험이 있으신 분
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3. AI Researcher (언어모델, 비전-언어모델, RAG, AI Agent)
[담당 업무]
- 제조 특화 언어모델 훈련을 위한 필요 데이터 정의, 수집 및 전처리
- 제조 특화 언어모델, 비전-언어모델 연속 사전훈련(Continual Pre-training)
- 제조 특화 언어모델, 비전-언어모델의 특정 업무용 미세조정(Fine-tuning)
- 제조 특화 언어모델, 비전-언어모델 경량화 기법 연구 (양자화, Pruning, 지식증류 등)
- RAG(Retrieval Augmented Generation) 기술 연구 및 개발 (Advanced RAG, Modular RAG 등)
- 프롬프트 엔지니어링 (Few-shot, CoT 등)
- AI Agent 기술 연구 및 개발
[필수 경험과 역량]
- 인공지능/기계학습(AI/ML), 자연어 처리(NLP) 전공 석사 이상인 분
- 생성형 AI 관련 업무 프로젝트 경험자
- 데이터 수집/관리, 언어모델 훈련, RAG, 프롬프트 엔지니어링의 전체 Workflow에 대한 이해가 있는 분
- 프로그래밍 언어: Python, PyTorch, Transformers, SQL, Git
- AI Agent 프레임워크: LangGraph, LangFlow
- 이공계 석사 학위 이상 소지자 (혹은 수료자)로서 전문연구요원 편입 대상자
[우대 사항]
- 최신 언어모델, 비전-언어모델 논문 내용을 구현 가능한 분
- 인공지능(AI) 리서치팀, 소그룹을 리딩해본 경험이 있는 분
- 인공지능(AI) 기반 솔루션 개발에 대한 이해가 있고 협업을 해본 경험이 있는 분
- 제조업에 AI를 적용해서 성과를 창출한 경험이 있는 분 (수율, 품질, 생산성, SHE 등)
- 신기술에 대한 호기심과 성장에 대한 열정이 있는 분
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4. AI Agent Engineer
[담당 업무]
- MCP Server, LLM을 활용한 AI Agent 솔루션/서비스 연구 개발
- 제조기업 대상 MCP Server, LLM을 활용한 AI Agent 개발 프로젝트 수행
- 제조 데이터 연동, 처리 및 활용 Data Pipeline 구현 및 자동화
- 최신 AI Agent 기술 조사 및 연구
[필수 경험과 역량]
- 컴퓨터 공학 및 관련 분야 전공
- MCP(Model Context Protocol) 관련 지식과 AI Agent 개발 경험
- MLOps/ LLMOps 경험자 (DB 연동/관리, Data Pipeline 및 Workflow 자동화, LLM 모델 배포 및 서빙, CI/CD 파이프라인)
- 백엔드 개발 경험 (RESTful API 설계 및 개발 경험)
- 프로그래밍 언어: Python, PyTorch, SQL, FastAPI, Git, Docker
- AI Agent 프레임워크: MCP (Model Context Protocol), LangChain, LangGraph, LangFlow
- 이공계 석사 학위 이상 소지자 (혹은 수료자)로서 전문연구요원 편입 대상자
[우대 사항]
- A2A (Agent-to-Agent) 지식과 경험이 있는 분
- 데이터 수집/관리, 언어모델 훈련, RAG, 프롬프트 엔지니어링의 전체 Workflow에 대한 이해가 있는 분
- 인공지능(AI) 기반 솔루션 개발에 대한 이해가 있고 협업을 해본 경험이 있는 분
- 분산시스템 및 클라우드 환경(AWS, GCP, Azure)에서 개발 경험이 있는 분
- PostgreSQL, MongoDB, Neo4j, Redis, Kafka 경험이 있는 분
- 제조업에 AI를 적용해서 성과를 창출한 경험이 있는 분 (수율, 품질, 생산성, SHE 등)
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5. AI 선행기술·아키텍처 연구
[담당 업무]
- PO 선행 기획 내용 기반 기술 구현 가능성 검토
- AI(LLM, Agent 등) 활용 가능 여부 검토 및 적용 방향 정리
- 기술 접근 방식 도출 및 대안 시나리오 비교
- PoC 또는 구조 검토를 통한 기술 타당성 확인
- 서비스·운영 환경 기준 기술 제약 사항 정리
- 기술 검토 결과 문서화 및 PO·개발 조직 공유
- PoC, 구조 검토를 통한 접근 방식 확인
[필수 경험과 역량]
- AI 또는 소프트웨어 기반 시스템에 대한 기본적인 이해가 있으신 분
- 기술적인 내용을 구조적으로 정리하고 문서로 설명할 수 있으신 분
- 기획자 또는 PO가 정의한 요구사항을 기술 관점에서 해석할 수 있으신 분
- 기술 검토, 사전 검증, PoC 등 유사한 성격의 업무 경험이 있으신 분
- 검토 결과를 문서로 정리하여 타 조직과 공유해본 경험이 있으신 분
- 병역특례(전문연구요원) 지원 요건을 충족하시는 분
[우대 사항]
- PO/PM/서비스 기획 경험 또는 해당 조직과 협업한 경험이 있으신 분
- LLM, AI Agent 등 AI 기술을 활용한 기능 또는 서비스 검토 경험이 있으신 분
- 간단한 프로토타입, PoC, 기술 실험 등을 직접 수행해본 경험이 있으신 분
- IT 시스템, 플랫폼, SaaS, 제조 솔루션 등의 구조를 이해하거나 검토한 경험이 있으신 분
- 기술 문서, 검토 자료, 리서치 결과 등을 체계적으로 정리해본 경험이 있으신 분
- 개발자 또는 연구원과 기술 논의 중심으로 협업한 경험이 있으신 분
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[지원 · 전형 안내]
[지원방법]
(이력서: PDF 파일 / 파일명: 모집분야_이름)
[인터뷰 일정]
[참고사항]
- 전형별 결과에 따라 절차(추가 인터뷰 등)가 추가될 수 있습니다.
- 본 공고는 채용 완료 시 조기 마감될 수 있습니다.
- 지원서에 기재된 학력 및 경력사항 등 기재사항이 허위임이 판명될 경우 합격이 취소될 수 있습니다.
- 장애인 및 국가유공자 등 취업보호대상자는 관계 법령에 따라 우대합니다.
- 제출해 주신 지원서의 검토 결과 발표는 지원서에 등록하신 이메일로 개별 안내드립니다.
- 구직자 서류는 채용 여부 확정 후 1년간 보관 후 파기됩니다.
[담당자]
이진영 채용담당자 | [email protected]