Data Engineer; AWS & Python sozialversicherungspflichtig angestellt; m/w/d
in
55116, Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland
Verfasst am 2026-09-14
Unternehmen:
Westhouse Group
Vollzeit
position Verfasst am 2026-09-14
Berufliche Spezialisierung:
-
IT/Informationstechnik
Dateningenieur, Cloud Computing: IT-Infrastruktur & Betrieb, Data Warehousing, AWS
Stellenbeschreibung
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
- (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
- 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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