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Data Engineer; AWS & Python sozialversicherungspflichtig angestellt; m​/w​/d

in 55116, Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Unternehmen: Westhouse Group
Vollzeit position
Verfasst am 2026-09-14
Berufliche Spezialisierung:
  • IT/Informationstechnik
    Dateningenieur, Cloud Computing: IT-Infrastruktur & Betrieb, Data Warehousing, AWS
Gehalts-/Lohnspanne oder Branchenbenchmark: 75000 - 110000 EUR pro Jahr EUR 75000.00 110000.00 YEAR
Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung: Data Engineer (AWS & Python) – sozialversicherungspflichtig angestellt (m/w/d)

Data Engineer (AWS & Python) – sozialversicherungspflichtig angestellt (m/w/d) - Mainz & Remote
Rahmeninformationen

  • Referenz: 180100
  • Start:
  • Dauer: 23.09.
  • Standort:
    Mainz & Remote
  • Arbeitsumfang: full-time
    291 PT
  • Sprachen:
    Deutsch
Ihre Qualifikationen
  • (Muss) 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Datenpipelines und Datenprodukten sowie in der Implementierung skalierbarer ETL-/ELT-Pipelines mit Python, SQL, PySpark und Apache Spark in Cloud-Umgebungen, in AWS und Azure
  • (Muss) 3 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Migration, Modernisierung und dem Betrieb von Datenplattformen in AWS-Cloud-Umgebungen mit Services AWS Glue, Amazon S3 sowie idealerweise Erfahrungen mit AWS EMR, AWS Step Functions und Amazon Event Bridge
  • (Muss) Erfahrung in der Entwicklung von Datenverarbeitungs- und Machine-Learning-Anwendungen in Microsoft-Azure-Cloud-Umgebungen mit Azure Data Factory, PySpark, Python und Scala aus einem Projekt
  • (Muss) 3 Jahre Erfahrung in der Migration und Modernisierung von Legacy-Datenanwendungen und On-Premise-Datenplattformen in Cloud-Umgebungen, inklusive Entwicklung von ETL-Migrationspipelines sowie Mapping und Validierung von Legacy- und Zieldatenmodellen
  • (Muss) 3 Jahre Erfahrung in der Umsetzung von Datenqualitäts-, Test- und Monitoring-Lösungen für Datenpipelines, idealerweise auf Basis von Data Contracts
  • (Soll) 3 Jahre Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von Dev Ops Best Practices wie CI/CD-Prozessen, Infrastructure as Code und automatisierten Tests für die Bereitstellung cloudbasierter Datenpipelines und Plattformkomponenten in AWS- und Microsoft-Azure
  • (Soll) Nachweis aktueller Zertifizierungen im Bereich Data Engineering (AWS Certified Data Engineer)
  • (Soll) Erfahrung in der Entwicklung, dem Training und der Validierung von Machine-Learning- und Predictive-Analytics-Modellen in Azure-Cloud-Umgebungen sowie in der Orchestrierung der zugehörigen Datenpipelines mit Azure Data Factory aus einem Projekt
  • (Soll) Erfahrung in der Konzeption und Implementierung von moderenen Data Governance Lösungen wie Data Contracts, Data Lineage, Medallion-Architekturen für Datenplattformen aus 3 Projekten
Ihre Aufgaben
  • Analyse fachlicher und technischer Anforderungen sowie Ableitung von Zielarchitekturen für datengetriebene Systeme und Plattformen
  • Konzeption und Weiterentwicklung von unternehmensweiten Datenarchitekturen in cloudbasierten Umgebungen (insbesondere AWS und Azure)
  • Definition von Architekturprinzipien, Standards und Best Practices für die Entwicklung und den Betrieb von Datenplattformen und Datenprodukten
  • Design und Spezifikation von Datenarchitekturen für Data Lakes, Data Warehouses, Data Hub-Strukturen sowie verteilte Datenplattformen
  • Konzeption von Integrationsarchitekturen zur Anbindung heterogener Quellsysteme sowie zur Verarbeitung großer und komplexer Datenmengen
  • Definition und Bewertung von Architekturentscheidungen im Kontext von Skalierbarkeit, Performance, Sicherheit und Wartbarkeit
  • Erstellung von Architekturkonzepten und technischen Spezifikationen als Grundlage für die Umsetzung durch Entwicklungsteams
  • Konzeption von Datenmodellen und Datenflüssen zur strukturierten und effizienten Verarbeitung von Daten
  • Definition und Weiterentwicklung von Standards für Datenqualität, Governance, Security und Compliance im Datenumfeld
  • Durchführung von Architektur-Reviews sowie Bewertung bestehender Systeme im Hinblick auf Modernisierung und Cloud-Transformation
  • Konzeption von Lösungsansätzen für die Integration von Machine-Learning- und KI-Use-Cases in bestehenden Datenplattformen
  • Erstellung und Pflege von Architektur-Dokumentationen sowie Sicherstellung der Nachvollziehbarkeit von Designentscheidungen
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