뷰노-(전문연지원가능) AI Research Engineer-PXI
뷰노-(전문연지원가능) AI Research Engineer-PXI
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뷰노서울 서초구신입

(전문연지원가능) AI Research Engineer-PXI

포지션 상세

뷰노(VUNO)는 2014년 ​12월 ​창업한 ​의료인공지능 전문 ​기업으로 국내 1호 인공지능 ​의료기기를 ​선보였습니다. 생체신호(호흡, ​맥박, 혈압, ​심전도)와 의료영상(X-ray, MRI) ​등 다양한 ​의료 ​데이터를 ​분석해 의료진의 진단을 ​돕는 ​소프트웨어를 개발합니다. 국내 ​최다 ​의료기관 ​도입으로 높은 임상 ​유효성을 입증했으며, ​우수한 ​인공지능 기술력을 ​바탕으로 의료 ​현장의 ​혁신을 일으키고 있습니다. ​2021년 코스닥 ​시장에 상장한 뷰노는 2025년 현재 글로벌 의료인공지능 선도 기업으로 입지를 다지고 있습니다.

주요업무

[About the Team]
뷰노의 PXI(Planary X-ray Imaging)팀은 Vuno-Med Chest X-ray 관련 제품 개발의 전 과정에 참여하여 다양한 업무 조직과 긴밀한 협조를 통해 제품 고도화 및 글로벌 시장에 진출하는데 기여합니다.

[About the Position]
Deep Learning/Machine Learning 기반 흉부 X-ray 모델을 제품(Product) 가치로 전환하는 역할입니다. 백엔드·RA/QA·PM과 협업해 정해진 릴리즈 기준을 충족하는 품질로 배포합니다. 임상 사용 환경(응급실·검진·입원/외래)과 목적(triage/screening, second reading)에 맞춰 사용 시나리오별 테스트 체계를 구축하고, 모듈 단위 성능 분석→개선으로 시스템 안정성을 높입니다.

이 과정에서 PyTorch → ONNX/OpenVINO 최적화를 수행하고 Docker로 안정 배포하며, 데이터 적재·라벨 품질·재현성/버저닝·추론 메모리 피크·지연 시간 등 핵심 병목을 찾아 지속적으로 최적화·운영합니다.

1. Roles & Responsibilities
· 학습/검증 파이프라인 자동화
· ML 파이프라인 툴을 활용하여 학습 및 검증과정을 효율적으로 운영할 수 있는 환경을 구축합니다.
· 학습 모델 최적화 및 배포
· PyTorch 모델을 ONNX/OpenVINO로 최적화하여 Time·memory 목표를 달성하고, Docker기반 환경에서 안정적으로 배포합니다(정확도 손실 허용치 내 보전)
· MongoDB 기반 메타데이터 관리
· MongoDB를 활용해 DICOM 및 메타데이터를 체계적으로 관리할 수 있는 구조를 설계 및 운영합니다.
· 코드 오류, 라이브러리 충돌 등 테스트/검증 체계 운영 (pytest, CI/CD)

2.Tech Stacks & Tool
· Framework: PyTorch, Python
· Pipeline: Airflow, Docker, GHCR
· Data: MongoDB(pymongo), DICOM(pydicom)
· Quality: pytest, CI/CD

자격요건

· PyTorch 기반 모델 개발 경험
· ONNX 또는 OpenVINO를 활용한 추론 최적화 경험
· Docker 기반 서비스 배포 경험
· pytest·CI/CD 기반 테스트 작성 및 운영 경험
· Airflow 등 활용한 ML 파이프라인 툴을 활용한 학습/평가 자동화 경험
· MongoDB(pymongo), DICOM 처리 경험

기술 스택 • 툴

태그

마감일

상시채용

근무지역

서울시 서초구 강남대로 479 9층
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