Cloud Platform Engineer (Automation) – 50% Remote
🏛 Ausgeschrieben von Nemensis AGWir suchen einen Cloud Platform Engineer (m/w/d) für die Entwicklung innovativer KI-Lösungen in einer modernen Cloud-Umgebung. In dieser Rolle verbinden Sie AI Engineering, Data Engineering und Cloud Architecture zu produktiven Systemen.
Ihre Aufgaben umfassen die Konzeption und Entwicklung von Agentic-AI-Lösungen auf Databricks und Azure – vom Prototyp bis zum skalierbaren Betrieb. Sie entwickeln KI-Agenten und Multi-Agent-Workflows, die Large Language Models, Unternehmensdaten, APIs und interne Systeme sicher miteinander verbinden. Dabei implementieren Sie RAG-, Tool-Calling- und Workflow-Architekturen sowie wiederverwendbare Komponenten für Prompts, Tools und Agenten.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von Daten- und Verarbeitungspipelines mit Python, SQL, Spark und Delta Lake. Sie nutzen Databricks Mosaic AI und MLflow zur Entwicklung, Versionierung, Evaluierung und Überwachung von Modellen und Agenten. Zudem automatisieren Sie Daten- und KI-gestützte Prozesse durch Databricks Workflows und integrieren diese in bestehende Unternehmensprozesse.
Sie gestalten erforderliche Azure- und Databricks-Architekturen für sicheren, skalierbaren und kosteneffizienten Betrieb. Dabei etablieren Sie CI/CD- und MLOps-Prozesse mit automatisierten Tests, Deployment-Pipelines und Infrastructure as Code. Die Entwicklung von Qualitäts- und Evaluationsverfahren für KI-Anwendungen sowie die Sicherstellung des Betriebs durch Unity Catalog, Secrets Management und Monitoring gehören ebenfalls zu Ihren Verantwortungen.
Sie arbeiten eng mit Product Ownern, Fachbereichen, Data- und Cloud-Teams sowie Security- und Governance-Teams zusammen und dokumentieren Architekturen, Datenflüsse und Betriebsprozesse nachhaltig.
Einsatzort: Köln mit 50% Remote-Option. Vollzeitstelle, Start: schnellstmöglich, Laufzeit bis Ende 2027 mit Verlängerungsoption.
Skills erklärt
- AI Engineering
- Entwicklung und Implementierung von Systemen mit künstlicher Intelligenz; umfasst Modellentwicklung, Training und Integration in Anwendungen.
- Machine Learning Engineering
- Fachgebiet für die Entwicklung, Implementierung und Optimierung von Machine-Learning-Modellen in Produktionssystemen; wird für Datenanalyse, Vorhersagen und Automatisierung angewendet.
- Data Engineering
- Data Engineering umfasst den Aufbau und die Verwaltung von Dateninfrastrukturen, Pipelines und Systemen zur Verarbeitung großer Datenmengen für Analysen und Anwendungen.
- Cloud-Engineering
- Planung, Entwicklung und Verwaltung von IT-Infrastrukturen und Anwendungen in Cloud-Umgebungen.
- Large Language Models
- Large Language Models sind KI-Systeme, die auf großen Datenmengen trainiert sind und Texte verstehen sowie generieren können.
- RAG
- Technik, bei der ein KI-Modell externe Datenquellen abfragt, um seine Antworten mit aktuellen oder spezifischen Informationen zu ergänzen.
- Embeddings
- Mathematische Darstellung von Wörtern, Bildern oder anderen Daten als Vektoren; ermöglicht es Maschinen, Bedeutungen und Ähnlichkeiten zwischen Inhalten zu verstehen.
- Vector Search
- Suchmethode, die Daten als mathematische Vektoren darstellt und Ähnlichkeiten findet; wird in KI-Anwendungen und Suchmaschinen für semantische Suche eingesetzt.
- Python
- Universelle Programmiersprache für Webentwicklung, Datenanalyse, Automatisierung und künstliche Intelligenz.
- SQL
- Programmiersprache zur Abfrage und Verwaltung von Daten in Datenbanken.
- automatisierte Tests
- Verfahren zur automatischen Überprüfung von Software auf Fehler durch Testskripte und Test-Frameworks statt manueller Prüfung.
- Code Reviews
- Code Reviews sind ein Qualitätssicherungsprozess, bei dem andere Entwickler den geschriebenen Code überprüfen, um Fehler zu finden und die Codequalität zu verbessern.
- Databricks
- Plattform für Datenverarbeitung und Machine Learning basierend auf Apache Spark; wird für Big-Data-Analysen und kollaborative Datenarbeit eingesetzt.
- Apache Spark
- Open-Source-Framework für verteilte Datenverarbeitung und Datenanalyse; ermöglicht schnelle Verarbeitung großer Datenmengen parallel auf mehreren Computern.
- Delta Lake
- Open-Source-Speicherformat, das strukturierte Daten mit Transaktionsfähigkeit und Versionskontrolle verwaltet und häufig in Big-Data-Umgebungen eingesetzt wird.
- Unity Catalog
- Datenverwaltungs-Feature in der Databricks-Plattform zur zentralisierten Kontrolle von Daten-Assets und Zugriffsrechten.
- MLflow
- Open-Source-Framework zur Verwaltung des Machine-Learning-Lebenszyklus, einschließlich Experiment-Tracking und Modell-Deployment.
- Microsoft Azure
- Cloud-Plattform von Microsoft für das Hosten von Anwendungen, Speicherung von Daten und IT-Infrastruktur über das Internet.
- Azure Key Vault
- Cloud-Service von Microsoft zur sicheren Verwaltung von Zugriffsschlüsseln, Zertifikaten und Geheimnissen; schützt sensible Daten in der Azure-Umgebung.
- API-Integration
- Verbindung von Softwaresystemen über standardisierte Schnittstellen zum Datenaustausch.
- CI/CD
- Automatisierte Prozesse für kontinuierliche Integration von Code-Änderungen und kontinuierliche Bereitstellung von Software-Updates.
- MLOps
- Praktiken und Tools zur Verwaltung von Machine-Learning-Modellen in Produktion, ähnlich wie DevOps für klassische Software – umfasst Training, Deployment, Monitoring und Wartung von KI-Systemen.
- Infrastructure as Code
- Methode, bei der IT-Infrastruktur (Server, Netzwerke, Speicher) durch Code definiert und automatisiert bereitgestellt wird.
- GitHub Actions
- Automatisierungstool von GitHub, das es ermöglicht, Workflows wie Tests, Builds oder Deployments automatisch bei bestimmten Ereignissen im Code-Repository auszulösen.
- Azure DevOps
- Plattform von Microsoft für Softwareentwicklung, die Tools für Versionskontrolle, Projektmanagement, Testing und Deployment bereitstellt.
- Terraform
- Infrastructure-as-Code-Tool zur automatisierten Bereitstellung und Verwaltung von Cloud-Infrastruktur über Konfigurationsdateien.
- Cloud Security
- Sicherheitsmaßnahmen und -praktiken zum Schutz von Daten, Anwendungen und Infrastruktur in Cloud-Umgebungen.
- Datenschutz
- Fachbereich und Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch und Verlust.
- AI Governance
- Rahmenwerk und Richtlinien zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle von Künstlicher Intelligenz in Organisationen bezüglich Ethik, Sicherheit und Compliance.
- Berechtigungskonzepte
- Systematische Planung und Implementierung von Zugriffs- und Nutzungsrechten in IT-Systemen, um Sicherheit und Datenschutz zu gewährleisten.
- Prompt Engineering
- Technik zur Formulierung präziser Eingabeaufforderungen für KI-Sprachmodelle; zielt darauf ab, bessere und relevantere Antworten zu erhalten.
- Human-in-the-Loop
- Methode, bei der Menschen und automatisierte Systeme iterativ zusammenarbeiten, um Entscheidungen zu treffen oder Prozesse zu verbessern.
- Docker
- Software-Plattform zur Containerisierung, die Anwendungen mit ihren Abhängigkeiten in isolierten Umgebungen verpackt.
- Kubernetes
- Open-Source-Plattform zur automatisierten Verwaltung, Skalierung und Orchestrierung von containerisierten Anwendungen.
- Event Streaming
- Technologie zur kontinuierlichen Erfassung und Verarbeitung von Datenströmen in Echtzeit, etwa von Sensoren oder Anwendungsereignissen.
- Apache Kafka
- Verteilte Streaming-Plattform zur Verarbeitung großer Datenmengen in Echtzeit, häufig für Datenaustausch zwischen Systemen genutzt.
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