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Entwurf, Entwicklung und Optimierung skalierbarer Datenarchitekturen sowie moderner Data-Pipelines auf Basis von Python, Databricks und Apache Spark
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Konzeption und Umsetzung von Datenmodellen für analytische und operative Anwendungsfälle in einem komplexen Unternehmensumfeld
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Planung und Durchführung von Datenmigrationen zwischen verschiedenen Datenbanksystemen und Plattformen
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Entwicklung, Wartung und Optimierung von ETL-/ELT-Prozessen zur Verarbeitung großer Datenmengen
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Sicherstellung einer hohen Datenqualität sowie Implementierung von Quality Gates und Monitoring-Konzepten
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Enge Zusammenarbeit mit Data Scientists, Analytics-Teams und Fachbereichen zur Bereitstellung hochwertiger Datenprodukte
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Erstellung technischer Konzepte und Architekturartefakte für die squadübergreifende Nutzung
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Bewertung und Einführung neuer Technologien und Methoden im Bereich Data Engineering
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Aktive Teilnahme an Workshops, Teamrunden und Abstimmungen vor Ort mit relevanten Stakeholdern
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Fundierte Erfahrung als Data Engineer mit Schwerpunkt auf Python, Databricks und Spark/PySpark
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Fundierte Kenntnisse in Datenmodellierung und Datenmigration sowie m
it relationalen Datenbanksystemen (RDBMS)
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Sehr gute SQL-Kenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit großen Datenlandschaften
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Praktische Erfahrung mit Alembic zur Steuerung und Verwaltung von Datenbankmigrationen vom Vorteil
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Kenntnisse in Azure-basierten Datenplattformen, insbesondere Databricks und angrenzenden Cloud-Technologien
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Verständnis moderner Data-Engineering-Konzepte, Datenarchitekturen und Best Practices
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Strukturierte und konzeptionelle Arbeitsweise mit hoher Eigenverantwortung
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Studium mit informationstechnischem Schwerpunkt oder vergleichbare Berufserfahrung im Data-Engineering-Umfeld
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Bereitschaft zur regelmäßigen Zusammenarbeit und Teilnahme an Workshops und Teamterminen vor OrtErfahrung mit mindestens einer Programmiersprache, bevorzugt Python, Typescript
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Erfahrung in Datenbankentwicklung und Datenmodellierung, idealerweise mit Databricks/Spark und AzureSQL
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Konzeptionelle Kenntnisse über Daten und Analysen, z. B. Dimensionsmodellierung, ETL, Berichterstattungstools, Data Governance, Data Warehousing, strukturierte und unstrukturierte Daten
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Abwechslungsreiche Tätigkeit in einem renommierten Unternehmen
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Dynamisches und innovatives Marktumfeld
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Eine übertarifliche Bezahlung