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Werkstudent MLOps-Plattform & Cloud-Native Infrastruktur

Job in Aberdeen, Harford County, Maryland, 21001, USA
Listing for: Worldgrid
Apprenticeship/Internship position
Listed on 2026-07-10
Job specializations:
  • IT/Tech
    Systems Engineer, Cloud Computing: Infrastructure & Operations, Data Engineering
Job Description & How to Apply Below

Werkstudent Mlops-Plattform & Cloud-Native Infrastruktur

Publication Date:
Jul 1, 2026 : 547737

Location:

Berlin, DE Hamburg, DE Paderborn, DE

Die Atos Group ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich der digitalen Transformation. Mit ca. 56.000 Mitarbeitenden und einem Jahresumsatz von ca. 7,2 Mrd. EUR (auf Basis des künftigen Unternehmenszuschnitts) agiert das Unternehmen in 54 Ländern unter zwei Marken:
Atos für Services und Eviden für Produkte und Systeme. Als europäische Nummer eins in den Bereichen Cybersicherheit und Cloud arbeitet die Atos Group für eine sichere und dekarbonisierte Zukunft und bietet maßgeschneiderte KI-gestützte End-to-End Lösungen für alle Branchen. Atos Group ist an der Euronext Paris notiert. Wir suchen neue Kolleg:innen an unseren Standorten in Paderborn, Hamburg und Berlin (Hybrid, mit Remote-Möglichkeit).

Ihr

Aufgaben gebiet

Als Werkstudent:in unterstützen Sie unser Team dabei, die verschiedenen Software-, Infrastruktur- und ML Komponenten unserer Forschungs- und Entwicklungsplattform zu einem funktionierenden Gesamtsystem zu verbinden und weiterzuentwickeln. Die Plattform überwacht den Sicherheits- und Robustheitszustand von Machine-Learning-Systemen über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg – als Cloud-Native-System auf Basis von Kubernetes, das wir aktuell auf eine Open Stack
-basierte Cloud-Infrastruktur überführen. Dabei arbeiten wir nach modernen Entwicklungs- und Betriebsprinzipien (Git-zentriert, IaC, Containerisierung, CI/CD).

Was Sie konkret machen:

  • Infrastructure-as-Code & Cluster-Betrieb
  • Mitarbeit an unserer geschichteten IaC-Architektur mit Open Tofu/Terraform (modulare Layer für Cloud-Infrastruktur, Plattform-Dienste und Anwendungen)
  • Bereitstellung und Pflege von Kubernetes
    -Umgebungen, perspektivisch auf einer Open Stack
    -basierten Cloud, inkl. Netzwerk-, Storage- und Zugriffs-Konfiguration
  • Deployment von Komponenten über Helm, Kustomize und K8s-Manifeste
  • Fehlersuche im Cluster (Pods, Services, Logs, Events) mit kubectl
  • Container & Image-Management
  • Bau und Pflege von Docker
    -Images für unsere Services (Multi-Stage-Builds, Build-Automatisierung)
  • Verwaltung von Images in unserer internen Container-Registry
  • MLOps-Plattform & Modell-Serving
  • Betrieb und Integration der MLOps-Bausteine:
    Kubeflow Pipelines & Training Operator, MLflow (Experiment-Tracking & Model Registry), KServe (Modell-Serving), MinIO (S3-kompatibler Storage)
  • Unterstützung beim Registrieren, Deployen und Versionieren von ML-Modellen sowie beim Aufsetzen von Trainings- und Serving-Pipelines
  • Event-Streaming & Service-Integration
  • Anbindung und Pflege der Streaming-Schicht für Inferenz-Logging ( Kafka
    -kompatibler Message Broker, Cloud Events )
  • Implementierung und Konfiguration von Schnittstellen zwischen den Services ( REST, GraphQL, Message-Queues, Modell-Inferenz-Protokolle)
  • ML- & Data-Science-Unterstützung (je nach Interesse und Vorkenntnissen)
  • Mitarbeit an unseren ML-Services in Python, z.

    B. bei Modell-Monitoring, Drift-Erkennung und der Demo-Anwendung
  • Unterstützung bei Auswertungen, Diagnose-Plots und Methodenvergleichen
  • Qualitätssicherung & Automatisierung
  • Erstellen und Ausführen von Unit-, Integrations- und Smoke-/End-to-End-Tests
  • Automatisierung wiederkehrender Deployment- und Build-Schritte;
    Mitwirken am Aufbau von CI/CD Pipelines
  • Dokumentation & Knowledge Transfer
  • Pflege von Architektur-, Deployment- und Runbook-Dokumentation (Markdown)
  • Aufbereitung von Demo-, Präsentations- und Reproduktionsmaterialien
Ihr Profil

Must-Haves

  • Eingeschriebene:r Student:in (Informatik, Data Science, Computational Engineering, Elektro-/Nachrichtentechnik oder vergleichbar)
  • Solide Python
    -Kenntnisse und Freude am Lesen und Verstehen fremden Codes
  • Grundverständnis von Containern (Docker) und Kubernetes
  • Sicherer Umgang mit Git und der Kommandozeile (Linux)
  • Selbständige, lösungs- und prozessorientierte Arbeitsweise sowie Bereitschaft, sich zügig in neue Technologien einzuarbeiten
  • Gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Nice-to-Have

  • Erfahrung mit Infrastructure-as-Code (Terraform/Open Tofu)
  • Erfahrung mit Cloud-Infrastruktur, idealerweise Open Stack
  • Kenntnisse im MLOps-Umfeld ( MLflow, Kubeflow, KServe, MinIO )
  • Erfahrung…
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