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会社情報 Company Information メッセージ 経営理念 会社概要 沿 革 研究開発 ソリューション TOP/ 会社情報トップ 沿 革 History 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016 4月 ドキュメント読解基盤モデル「Stockmark-DocReasoner-Qwen2.5-VL-32B」を公開 3月 代表取締役CEO林による著書「CEOのためのAIの教科書」を出版 1月 AWS(アマゾンウェブサービス)と生成AI領域に特化した「戦略的協業契約」を締結 10月 プライバシー情報保護の国際規格「ISO/IEC…

1156DevAI/NLPエンジニア(LLM新規事業)

Description

## 会社概要

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明する」をミッションに掲げ、最先端の生成AI LLM技術を活用し、企業の変革を支援しています。

弊社の強みは、フルスクラッチで国産LLMを開発できる技術力です。2024年5月には、国内最大級となる1,000億パラメータの日本語特化LLM「Stockmark-2」を公開しました。

多くの企業が海外モデルの微調整やOSS活用にとどまる中、当社はゼロから自らの手でモデルを設計・構築。日本語とビジネス領域に最適化された性能は、国産最高クラスの水準を誇ります。さらに、ハルシネーションを大幅に抑えており、自社管理下で安全に運用可能です。

単なる“生成AIの利用企業”ではなく、“AIそのものを創る企業”として、日本の産業競争力を技術で支えていく存在となることを目指しています。

この技術力を活かして事業展開しており、現在はSaaS事業として製造業向けAIエージェント「Aconnect」、PaaS新規事業として業務AI実装支援プラットフォーム「SAT(Stockmark A Technology)」を運営しています。

創業時からエンタープライズ企業をターゲットとしており、すでに日経225の30%、300社を超える企業様での導入が進んでいます。今後は製造業のR&Dを起点に、国内のエンタープライズ企業はもちろん、日本企業全体そしてグローバル企業にも展開していく予定です。

2024年10月にはシリーズDにて45億円、累計88億円の資金調達を完了。

従業員も150名規模になり、更なる成長を目指すために人員を募集しております!

## 現状の課題

2024年にリリースした自社SaaSプロダクトであるStockmark A Technology(以下SAT)のProduct Market Fitに向けてチームで奮闘しておりますが、以下の課題に向き合っております。

- SATのRAG/VLM/LLMOpsといった中核技術について、既存手法の組み合わせに留まらず、アルゴリズム・モデルレイヤーから刷新できる技術力が求められている

- 入力された質問に対して質の高い回答を出力するための課題が顧客ごとに数多く存在するため、現在のRAGパイプラインにおける課題を調査し、改善策を検証、開発するメンバーが不足している

- 汎用LLMやクラウドサービスでは解けない、ビジネス文書解析やマルチモーダル処理などの高度課題に対応できる技術力が求められる

- 顧客企業にSaaSプロダクトのカスタマイズ版を導入する需要が大きく、導入に向けて顧客と対話しながらニーズと技術課題を特定し、PoC・検証・実装をリードできる体制を強化したい

## 業務内容

SATの中核技術(RAG・VLM・LLMOps)の研究開発〜プロダクト接続までを一貫して担っていただきます。

現在PMFを目指すフェーズにあり、モデル・アルゴリズムの改善に加え、顧客課題を起点とした技術検証やプロジェクトの技術リードも期待しています。

- SATのRAG開発メンバーとして自律的に検証、実装を行う

- ドキュメント解析エンジンの開発を行う機械学習エンジニアとコミュニケーションしつつ、リソース要件やインターフェースを定義して開発を進める

- プロダクトマネージャーとコミュニケーションしつつ、プロジェクトの技術リードとして顧客課題の調査と解決手法の検証、実装を行う

**

  • 具体的な業務内容**

- SAT中核技術(RAG/Agentic RAG/LLMOps)の研究開発・高度化

・SATにおけるRAGパイプラインの改善および新規アルゴリズム設計

・Agentic RAGの精度向上に向けた各コンポーネントの設計・実装

・評価基盤・自動化・スケーリングを含むLLMOpsの設計・推進

- マルチモーダル文書理解・ビジネスドキュメント解析の高度化

・VLM(Vision-Language Model)を用いたマルチモーダル文書解析の研究・評価

・ビジネスドキュメント解析エンジンの設計・API実装および運用

・汎用LLMでは解けない業務文書解析課題への技術的アプローチ検討

- 研究成果のプロダクト接続・技術設計

・機械学習エンジニア・プロダクトエンジニアと協働したモデル要件定義、API・データ構造設計

・Deep Research、ナレッジグラフ、自社LLM推論アプリケーションの実装・精度改善

- PMFフェーズにおける技術リード・顧客課題検証

・プロダクトマネージャーと連携した顧客課題の調査・技術的仮説設計

・エンタープライズ企業向けPoCにおける技術検討・技術調査

・検証結果を踏まえたプロダクト・アルゴリズムへのフィードバック

業務内容の変更の範囲:会社が運営するサービス、プロダクトの開発・運営、及びこれらに付随する業務、その他会社が指定する業務

## 開発環境

[使用言語/フレームワーク]

Python、TypeScript、Vue.js 、Node.js

[コンテナ]

Docker

[IaC]

Terraform

[クラウド]

AWS, Azure

## ポジションの魅力

- 生成AIを使ったプロダクト開発の設計から運用に至るまでのフルサイクルでプロダクト開発に携わることができる

- 汎用LLMや大手クラウドのドキュメント解析サービスで達成できていないビジネス文書解析のサービス化にトライできる

- 顧客の反応を近くで見ながらシステムの価値を体感できる

- 最先端のLLM技術を世界のどこよりも早く触れ、社会実装できる

- LLM/マルチモーダルAIの実サービス化を経験できる

- 新規事業における初期メンバーとして技術の選定やアーキテクチャなどの意思決定に対して深く関与できる

- 各業界の最前線で活躍してきたPdMやデザイナー、エンジニアを中心としたTech組織の異能と共に働くことができる

## 関連資料

- Stockmark LLM特設LP

https://llm.stockmark.co.jp/

- 業務AIの実装支援プラットフォーム「 SAT 」

https://sat.stockmark.co.jp/

- 「GENIAC」公式サイト

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html

- 日本発の「ソブリンAI」として独自開発の日本語LLM「Stockmark-2」を世界標準の「NVIDIA NIM マイクロサービス」で提供開始

https://stockmark.co.jp/news/20250925

- 「AgenticRAG」の活用で生成AIの回答精度80%超を「SAT」で実現 。内製システム刷新不要で実用レベルの高精度なRAG構築が可能に

https://stockmark.co.jp/news/20251021

Requirements

## 会社概要

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明する」をミッションに掲げ、最先端の生成AI LLM技術を活用し、企業の変革を支援しています。

弊社の強みは、フルスクラッチで国産LLMを開発できる技術力です。2024年5月には、国内最大級となる1,000億パラメータの日本語特化LLM「Stockmark-2」を公開しました。

多くの企業が海外モデルの微調整やOSS活用にとどまる中、当社はゼロから自らの手でモデルを設計・構築。日本語とビジネス領域に最適化された性能は、国産最高クラスの水準を誇ります。さらに、ハルシネーションを大幅に抑えており、自社管理下で安全に運用可能です。

単なる“生成AIの利用企業”ではなく、“AIそのものを創る企業”として、日本の産業競争力を技術で支えていく存在となることを目指しています。

この技術力を活かして事業展開しており、現在はSaaS事業として製造業向けAIエージェント「Aconnect」、PaaS新規事業として業務AI実装支援プラットフォーム「SAT(Stockmark A Technology)」を運営しています。

創業時からエンタープライズ企業をターゲットとしており、すでに日経225の30%、300社を超える企業様での導入が進んでいます。今後は製造業のR&Dを起点に、国内のエンタープライズ企業はもちろん、日本企業全体そしてグローバル企業にも展開していく予定です。

2024年10月にはシリーズDにて45億円、累計88億円の資金調達を完了。

従業員も150名規模になり、更なる成長を目指すために人員を募集しております!

## 現状の課題

2024年にリリースした自社SaaSプロダクトであるStockmark A Technology(以下SAT)のProduct Market Fitに向けてチームで奮闘しておりますが、以下の課題に向き合っております。

- SATのRAG/VLM/LLMOpsといった中核技術について、既存手法の組み合わせに留まらず、アルゴリズム・モデルレイヤーから刷新できる技術力が求められている

- 入力された質問に対して質の高い回答を出力するための課題が顧客ごとに数多く存在するため、現在のRAGパイプラインにおける課題を調査し、改善策を検証、開発するメンバーが不足している

- 汎用LLMやクラウドサービスでは解けない、ビジネス文書解析やマルチモーダル処理などの高度課題に対応できる技術力が求められる

- 顧客企業にSaaSプロダクトのカスタマイズ版を導入する需要が大きく、導入に向けて顧客と対話しながらニーズと技術課題を特定し、PoC・検証・実装をリードできる体制を強化したい

## 業務内容

SATの中核技術(RAG・VLM・LLMOps)の研究開発〜プロダクト接続までを一貫して担っていただきます。

現在PMFを目指すフェーズにあり、モデル・アルゴリズムの改善に加え、顧客課題を起点とした技術検証やプロジェクトの技術リードも期待しています。

- SATのRAG開発メンバーとして自律的に検証、実装を行う

- ドキュメント解析エンジンの開発を行う機械学習エンジニアとコミュニケーションしつつ、リソース要件やインターフェースを定義して開発を進める

- プロダクトマネージャーとコミュニケーションしつつ、プロジェクトの技術リードとして顧客課題の調査と解決手法の検証、実装を行う

**

  • 具体的な業務内容**

- SAT中核技術(RAG/Agentic RAG/LLMOps)の研究開発・高度化

・SATにおけるRAGパイプラインの改善および新規アルゴリズム設計

・Agentic RAGの精度向上に向けた各コンポーネントの設計・実装

・評価基盤・自動化・スケーリングを含むLLMOpsの設計・推進

- マルチモーダル文書理解・ビジネスドキュメント解析の高度化

・VLM(Vision-Language Model)を用いたマルチモーダル文書解析の研究・評価

・ビジネスドキュメント解析エンジンの設計・API実装および運用

・汎用LLMでは解けない業務文書解析課題への技術的アプローチ検討

- 研究成果のプロダクト接続・技術設計

・機械学習エンジニア・プロダクトエンジニアと協働したモデル要件定義、API・データ構造設計

・Deep Research、ナレッジグラフ、自社LLM推論アプリケーションの実装・精度改善

- PMFフェーズにおける技術リード・顧客課題検証

・プロダクトマネージャーと連携した顧客課題の調査・技術的仮説設計

・エンタープライズ企業向けPoCにおける技術検討・技術調査

・検証結果を踏まえたプロダクト・アルゴリズムへのフィードバック

業務内容の変更の範囲:会社が運営するサービス、プロダクトの開発・運営、及びこれらに付随する業務、その他会社が指定する業務

## 開発環境

[使用言語/フレームワーク]

Python、TypeScript、Vue.js 、Node.js

[コンテナ]

Docker

[IaC]

Terraform

[クラウド]

AWS, Azure

## ポジションの魅力

- 生成AIを使ったプロダクト開発の設計から運用に至るまでのフルサイクルでプロダクト開発に携わることができる

- 汎用LLMや大手クラウドのドキュメント解析サービスで達成できていないビジネス文書解析のサービス化にトライできる

- 顧客の反応を近くで見ながらシステムの価値を体感できる

- 最先端のLLM技術を世界のどこよりも早く触れ、社会実装できる

- LLM/マルチモーダルAIの実サービス化を経験できる

- 新規事業における初期メンバーとして技術の選定やアーキテクチャなどの意思決定に対して深く関与できる

- 各業界の最前線で活躍してきたPdMやデザイナー、エンジニアを中心としたTech組織の異能と共に働くことができる

## 関連資料

- Stockmark LLM特設LP

https://llm.stockmark.co.jp/

- 業務AIの実装支援プラットフォーム「 SAT 」

https://sat.stockmark.co.jp/

- 「GENIAC」公式サイト

https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/geniac/index.html

- 日本発の「ソブリンAI」として独自開発の日本語LLM「Stockmark-2」を世界標準の「NVIDIA NIM マイクロサービス」で提供開始

https://stockmark.co.jp/news/20250925

- 「AgenticRAG」の活用で生成AIの回答精度80%超を「SAT」で実現 。内製システム刷新不要で実用レベルの高精度なRAG構築が可能に

https://stockmark.co.jp/news/20251021

Preferred Experiences

- コンピュータサイエンスに関連する技術分野の修士号または博士号

- 顧客向け自社開発サービスの開発/運用経験

- AWSを用いた機械学習実験, モデル管理, データ管理, 学習・推論パイプライン構築の経験

- Terraformを用いた開発/運用経験

- リーダーなどの立場で事業背景を理解し自ら施策を立案/実行した経験

- 生成AIを用いたエージェントや検索システムの開発経験

- VLMを用いたシステムの開発・検証・評価経験

We are looking for

- エンタープライズ企業のイノベーション創出に興味がある方

- 人々の情報収集や市場調査、新規事業開発を再定義していく事業に興味がある方

- 自然言語処理や生成系AIを用いたテクノロジーに興味があり、携わっていきたい方

- 課題を分解、特定し、 ステークホルダーを説得して、事業を前進させることができる方

- 与えられた課題だけでなく、自ら問いを立て、そのために必要な解決策を生み出せる方

<その他>

- 日本国内に居住可能な方

- 開発に関する技術的な内容含め、日本語で円滑にコミュニケーションが取れる方

目安:日常会話レベル

Working Conditions

Salary

- 月給:584,000円〜1,042,000円

<内訳>

基本給:378,023円〜717,620円

生涯設計手当:55,000円

固定残業代45時間分:150,977円〜269,380円(超過分は別途支給)

※生涯設計手当:企業型確定拠出年金掛け金の月額最大金額を一律手当としています。

<想定年収>

7,008,000円〜12,504,000円 ※月給×12ヶ月

- 昇給あり(年2回/5月、11月)

Location

**本社所在地**

- 東京都港区南青山 1 丁目12-3 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

**就業場所**

- 本社または自宅その他リモートワークが行える場所(変更の範囲なし)

※フルリモートワーク可

**リモートワークについて**

- 基本的にはフルリモート体制

居住地は日本国内に限ります(海外に居住してのフルリモート不可)

- 本社への出社について

弊社の定める通勤圏(一都三県)居住者は、リモート/出社を回数制限なく自由に使い分けながら勤務可能です

一都三県以外の居住者は、月1回業務とは関係なく自由に出社可能です

仙台・京都・大阪などからフルリモートで働いている人、ワーケーションを楽しみながら働いている人、母国に数週間帰国して働いている外国籍社員、また出社メインの人など多様な働き方を実現しています

Job Type

正社員

Work hours

**就業時間**

- フレックスタイム制(コアタイム:10:00~14:00)

1ヶ月の標準労働時間:1日8時間×営業日数

※時間外労働あり(月平均10〜20時間)

リモートワークと合わせて、時間や場所に縛られない柔軟な働き方が可能です。

勤務時間の調整や中抜けなどで、子育てや介護との両立もしやすい環境です。

**休日休暇**

- 年間休日123日

- 土日祝(完全週休2日制)

- 年末年始休暇

- 有給休暇(入社時付与 ※付与日数は入社月による)

- 産前産後休暇

- 育児休暇

Probation period

あり(3ヶ月) ※期間中の条件変更なし

Benefits

**保険**

- 各種社会保険完備(関東ITソフトウェア健康保険組合加入)

**その他**

- 通勤交通費(リモートのため実費支給)

- 成長加速費(自己研鑽・AI活用に関する費用補助/年間24万円まで経費として申請可)

- 企業型確定拠出年金

- 定期健康診断

- インフルエンザ予防接種

- PC貸与(MacBookPro)

- オフィスにて水/コーヒー/炭酸/アルコールなどのドリンク無料提供

- 屋内禁煙(屋外喫煙所あり)

**教育・スキルアップ**

- 入社後5日間のオンボーディングあり

-

月1回の研究日制度(自身の技術向上・学習目的)

**社内コミュニケーション**

- 週1回全社オンラインミーティング

- 月1回懇親会(オフライン開催、一部オンライン有り)

- 半期1回キックオフ(オンライン&オフラインのハイブリッド開催)

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