한국딥러닝

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Posted via WANTED

AI MLOps 엔지니어 [전문연구요원 포함]

Apply by Oct 11, 2026

Posted Sep 30, 2026

Role at a glance

Job function
AI & Data AI Research & Applied Science
Salary
Not Disclosed
Location
Seoul, South Korea
Employment
Full-time
Experience
3–5 years

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Qualifications

Required

  • MLOps, ML 엔지니어링, 백엔드/플랫폼 엔지니어링 분야 실무 경력 3~5년
  • 머신러닝 모델을 실제 서비스나 프로젝트에 올리고 운영해 본 경험
  • Python 활용 능력, PyTorch 등 ML 프레임워크 실무 경험
  • Docker 등 컨테이너 기반 배포 환경에 대한 이해
  • 문제 상황을 구조적으로 정리하고, 팀과 근거를 가지고 소통할 수 있는 분
  • 『 입사 지원 시 함께 보내주세요』
  • 이력서와 함께 아래 질문 중 '하나 이상'에 대한 답을 자유 형식으로 보내주세요. 분량 제한은 없고, 잘 정리된 글보다 실제 경험이 담긴 글을 더 반갑게 읽습니다.
  • 1. 현장이나 프로젝트에서 처음 생각했던 문제와 실제 문제가 달랐던 경험이 있나요? 무엇을 보고 그 차이를 알게 되었나요?

Preferred

  • Document AI, OCR, KIE, VLM 관련 프로젝트 경험
  • 데이터 라벨링, 품질 관리, 오류 분석 체계를 직접 만들어 본 경험
  • 모델 성능 저하나 데이터 드리프트를 발견하고 원인을 찾아 해결한 경험
  • vLLM, Triton 등 모델 서빙 경험
  • 현업 사용자, 고객사와 직접 소통하며 요구사항을 정리해 본 경험
  • 온프레미스 또는 보안 제약이 있는 환경에서 일해 본 경험

About the role

Original posting provided by 한국딥러닝

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About the role

“문자를 읽는 기술에서 문명을 해석하는 Document AI 기술로”

‘문서를 읽는다’는 것은 단순한 글자 인식이 아닌, 세상을 이해하고자 하는 의지입니다. KDL은 컴퓨터에게 읽기를 가르치는 일, 곧 인공지능에게 세상을 이해하는 눈을 부여하는 일에 도전하고 있습니다.

그래서 우리는 단순한 문서 자동화가 아니라, 문명 자동화를 꿈꿉니다. 세상의 모든 시스템은 텍스트로 구성되며, 그 텍스트를 AI가 사람처럼 맥락을 파악하고 판단할 수 있다면 전 세계의 지식과 절차, 행정을 다시 설계할 수 있습니다.

KDL은 이 관점에서 Document AI를 개발합니다. 단순히 글자를 추출하는 OCR이 아닌, 문서 전체를 의미 단위로 해석하고 시각적 배치와 문맥, 사용자의 의도를 이해하는 기술입니다. 우리가 만든 이 AI는 단순히 문서를 읽기 위한 것이 아닙니다. 산업의 업무 구조 전체를 다시 쓰기 위한 첫 언어입니다.

사람이 손으로 읽고 판단하던 문명 위에, 이제 AI가 들어옵니다. 우리는 그 흔하디흔한 OCR에서 출발했지만, 지금은 다음 문명을 작동시킬 첫 번째 문법을 만들고 있습니다. KDL은 지금, 세상의 문명을 읽는 방식을 다시 설계하고 있습니다.

【KDL만의 독보적인 경쟁력 5가지】
· 150억 수요를 만든 ‘DEEP OCR’, 실전에서 증명된 기술력
· 비정형 문서까지 이해하는 Vision LLM 기반 AI
· GPU 개인 배정, 개발자 중심의 몰입 환경
· 엔비디아 등 국내를 넘어선 글로벌 탑클래스 파트너십
· 퍼포먼스 마케팅 없이도 자생 가능한 사업 구조

【KDL이 일하는 방식】
· 일 = 몰입 = 즐거움
· 이기적 이타주의
· 모두가 기술을 이해하는 조직
· 치열한 논리적 사고
· 자유로운 소통과 투명한 공유

【KDL에서 얻는 다섯 가지 기회】
· 클린 코드와 코드 리뷰, 공유 중심의 개발 문화 속에서 함께 성장하는 기회
· 단순 기능이 아닌, 시장과 산업의 시스템을 바꾸는 개발에 참여할 수 있는 기회
· AI 기술을 이해하는 기획자·디자이너·동료들과 깊이 있게 협업하는 기회
· 비정형 문서와 VLM·OCR 같은 고난도 기술 문제에 도전하는 기회
· 실제 고객과 시장을 기반으로 실전에서 배우고 성장하는 기회

강남의 펜트하우스를 살 수 있는 돈이 아니라, 강남을 만들 수 있는 조 단위의 돈. 그리고 그것을 가능하게 하는 엄청난 자본! 이것이 바로 우리가 원하는 것입니다. 그 자본이 제대로 향할 방향을 알고 있는 팀, KDL이 그 길을 열고 있습니다. 지금, 그 여정에 함께할 당신을 기다립니다.

https://koreadeep.com/

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#우리는 이런 일을 합니다
우리는 문서를 이해하는 AI를 만듭니다. 영수증, 계약서, 신청서처럼 현장에서 쓰이는 문서에서 필요한 정보를 정확하게 꺼내는 일(Document AI / KIE)이 우리의 일입니다. 이 일을 해 보면 모델 성능표보다 현장이 더 많은 것을 알려준다는 걸 알게 됩니다. 스캔 품질이 들쭉날쭉한 문서, 양식이 조금씩 다른 서류, 사람마다 다르게 쓰는 필드명이 있습니다. 그리고 "정확도 95%"라는 숫자 뒤에 숨은 5%가 실제로는 가장 중요한 문서일 때도 있습니다. 그래서 우리는 가장 화려한 기술을 쓰는 사람보다 무엇이 실제로 일어나고 있는지 먼저 들여다보는 사람과 함께하고 싶습니다.

#이런 분을 찾습니다
• 지표가 나빠졌을 때 모델부터 바꾸기 전에 데이터와 로그, 실패 사례를 먼저 열어보는 분
• "잘 돌아간다"는 말을 들으면 "어떤 조건에서요?"가 궁금해지는 분
• 사용자나 현업 담당자가 실제로 어떻게 쓰는지 보고, 거기서 문제를 다시 정의해 본 경험이 있는 분
• 한 번의 해결로 끝내지 않고, 같은 문제가 다시 생기지 않도록 구조를 바꿔 본 분
• 모르는 것을 모른다고 말하고, 관찰한 것과 추측한 것을 구분해서 이야기하는 분

What you'll do

• 모델 학습부터 서빙까지 이어지는 파이프라인 운영과 개선: VLM 기반 문서 이해 모델의 학습, 배포, 서빙, 재학습 흐름을 안정적으로 만듭니다.
• 현장 데이터 관찰과 피드백 루프 설계: 프로덕션에서 들어오는 문서와 실패 사례를 수집하고 분류합니다. 이를 다음 학습과 평가에 반영하는 구조를 만듭니다.
• 평가 체계 설계: 전체 정확도 하나로는 보이지 않는 문제를 드러내는 평가 방법을 고민합니다. 문서 유형별, 필드별, 입력 품질별로 나눠 봅니다.
• 모니터링과 원인 추적: 추론 품질, 지연, 데이터 분포 변화를 추적합니다. 문제가 생기면 근본 원인까지 따라갑니다.
• 서빙 최적화: vLLM, Triton 등을 활용해 GPU 자원 안에서 지연과 처리량의 균형을 찾습니다.
• 배포 자동화와 재현성: 누가 배포해도 같은 결과가 나오는 환경을 만들고, 모델과 데이터 버전을 추적 가능하게 관리합니다.

Requirements

• MLOps, ML 엔지니어링, 백엔드/플랫폼 엔지니어링 분야 실무 경력 3~5년
• 머신러닝 모델을 실제 서비스나 프로젝트에 올리고 운영해 본 경험
• Python 활용 능력, PyTorch 등 ML 프레임워크 실무 경험
• Docker 등 컨테이너 기반 배포 환경에 대한 이해
• 문제 상황을 구조적으로 정리하고, 팀과 근거를 가지고 소통할 수 있는 분

『 입사 지원 시 함께 보내주세요』

이력서와 함께 아래 질문 중 '하나 이상'에 대한 답을 자유 형식으로 보내주세요. 분량 제한은 없고, 잘 정리된 글보다 실제 경험이 담긴 글을 더 반갑게 읽습니다.

1. 현장이나 프로젝트에서 처음 생각했던 문제와 실제 문제가 달랐던 경험이 있나요? 무엇을 보고 그 차이를 알게 되었나요?
2. 지표는 괜찮았는데 실제로는 무언가 잘못되고 있었던 경험을 들려주세요. 어떻게 알아챘나요?
3. 해결하지 못했거나 결과가 기대와 달랐던 문제가 있다면, 그 과정에서 무엇을 관찰했고 지금이라면 어떻게 다르게 접근할지 알려주세요.
4. 반복되는 장애나 오류를 한 번의 수정이 아니라 구조로 해결해 본 경험이 있나요?

※ 1차 실무 면접에서는 기술 지식을 확인하는 질문보다 위 경험을 함께 깊게 파고드는 대화를 나눌 예정입니다.

Preferred qualifications

• Document AI, OCR, KIE, VLM 관련 프로젝트 경험
• 데이터 라벨링, 품질 관리, 오류 분석 체계를 직접 만들어 본 경험
• 모델 성능 저하나 데이터 드리프트를 발견하고 원인을 찾아 해결한 경험
• vLLM, Triton 등 모델 서빙 경험
• 현업 사용자, 고객사와 직접 소통하며 요구사항을 정리해 본 경험
• 온프레미스 또는 보안 제약이 있는 환경에서 일해 본 경험

Benefits

『성장을 가속하도록』
• 업무 관련 컨퍼런스, 세미나 참석 지원
• '기술 부채'나 '팀 비전' 수립을 위한 사내 워크숍
• Gemini, 코파일럿, 클로드 등 AI 생산성 도구 지원
• 최신 장비, 더블모니터, 모니터암, 시디즈 의자 제공
• 고과에 따른 인센티브 지급
• 특허 출원 시 200만 원 + 소요비용 지원

『제대로 충전하도록』
• 매년 유급 여름휴가 운영
• 매년 무급 리프레쉬 휴가 지원
• 선연차 제도 운영
• 유급 건강검진휴가 지원

『일상에서도 체감되도록』
• 교통보조금 월 10만 원 지급
• 점심시간 11시 45분부터 1시까지 운영
• 사무실로 배달되는 점심 케이터링 식사 제공
• 추가 근무 시 저녁 식사/ 야간 택시 지원
• 사내 안마 의자, 커피머신, 간식 구비

『동료애를 나누도록』
• 명절 상품권 연간 총 20만 원
• 어버이날 크루 부모님께 선물 지급
• 매 월 팀 활동비 지원
• 신규 입사자 대상 버디 제도 운영 및 식사비 지원

Hiring process

서류전형-1차 면접(직무 적합성)-2차 면접(조직 적합성)-처우협의&입사일 조정

한국딥러닝

About the company

한국딥러닝

“문자를 읽는 기술에서 문명을 해석하는 Document AI 기술로” ‘문서를 읽는다’는 것은 단순한 글자 인식이 아닌, 세상을 이해하고자 하는 의지입니다. KDL은 컴퓨터에게 읽기를 가르치는 일, 곧 인공지능에게 세상을 이해하는 눈을 부여하는 일에 도전하고 있습니다. 그래서 우리는 단순한 문서 자동화가 아니라, 문명 자동화를 꿈꿉니다. 세상의 모든 시스템은 텍스트로 구성되며, 그 텍스트를 AI가 사람처럼 맥락을 파악하고 판단할 수 있다면 전 세계의 지식과 절차, 행정을 다시 설계할 수 있습니다. KDL은 이 관점에서 Document AI를 개발합니다. 단순히 글자를 추출하는 OCR이 아닌, 문서 전체를 의미 단위로 해석하고 시각적 배치와 문맥, 사용자의 의도를 이해하는 기술입니다. 우리가 만든 이 AI는 단순히 문서를 읽기 위한 것이 아닙니다. 산업의 업무 구조 전체를 다시 쓰기 위한 첫 언어입니다. 사람이 손으로 읽고 판단하던 문명 위에, 이제 AI가 들어옵니다. 우리는 그 흔하디흔한 OCR에서 출발했지만, 지금은 다음 문명을 작동시킬 첫 번째 문법을 만들고 있습니다. KDL은 지금, 세상의 문명을 읽는 방식을 다시 설계하고 있습니다. 【KDL만의 독보적인 경쟁력 5가지】 · 150억 수요를 만든 ‘DEEP OCR’, 실전에서 증명된 기술력 · 비정형 문서까지 이해하는 Vision LLM 기반 AI · GPU 개인 배정, 개발자 중심의 몰입 환경 · 엔비디아 등 국내를 넘어선 글로벌 탑클래스 파트너십 · 퍼포먼스 마케팅 없이도 자생 가능한 사업 구조 【KDL이 일하는 방식】 · 일 = 몰입 = 즐거움 · 이기적 이타주의 · 모두가 기술을 이해하는 조직 · 치열한 논리적 사고 · 자유로운 소통과 투명한 공유 【KDL에서 얻는 다섯 가지 기회】 · 클린 코드와 코드 리뷰, 공유 중심의 개발 문화 속에서 함께 성장하는 기회 · 단순 기능이 아닌, 시장과 산업의 시스템을 바꾸는 개발에 참여할 수 있는 기회 · AI 기술을 이해하는 기획자·디자이너·동료들과 깊이 있게 협업하는 기회 · 비정형 문서와 VLM·OCR 같은 고난도 기술 문제에 도전하는 기회 · 실제 고객과 시장을 기반으로 실전에서 배우고 성장하는 기회 강남의 펜트하우스를 살 수 있는 돈이 아니라, 강남을 만들 수 있는 조 단위의 돈. 그리고 그것을 가능하게 하는 엄청난 자본! 이것이 바로 우리가 원하는 것입니다. 그 자본이 제대로 향할 방향을 알고 있는 팀, KDL이 그 길을 열고 있습니다. 지금, 그 여정에 함께할 당신을 기다립니다.