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Cloud Platform Engineer (Automation) – 50% Remote

🏛 Ausgeschrieben von Nemensis AG
Contracting⏱ bis 31.12.2027 (Option auf Verlängerung)📍 Köln💶 Verhandelbar 🏢 50% vor Ort 🚀 Start: asap ⏳ 100% Auslastung 🎓 Senior 🏭 IT/Software 🌐 Deutsch

Wir 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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