Werkstudent im Bereich Data Science mit Python & Databricks (m/w/d)

Nur für registrierte Mitglieder
Düsseldorf
EUR 80.000 - 100.000
Jobbeschreibung

Werkstudent im Bereich Data Science mit Python & Databricks (m/w/d)

ARAG Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Werkstudent im Bereich Data Science mit Python & Databricks (m/w/d)

ARAG Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, Germany

Das erwartet dich

Als Werkstudent (m/w/d) im Bereich Data Science unterstützt du unser agiles Team dabei, datengetriebene Lösungen für den Finanzbereich zu entwickeln und zu implementieren.

  • Datenaufbereitung & -integration: Du erstellst und wartest ETL-/ELT-Pipelines in Databricks und Azure, sorgst für saubere Verbindungen aus ERP- und Buchhaltungssystemen und stellst Datenqualität sicher.
  • Datenanalyse & Visualisierung: Mittels Python (Pandas, NumPy, PySpark) analysierst du große Datensätze, erstellst interaktive Dashboards (Power BI, Tableau) und Analyseberichte zur Entscheidungsunterstützung
  • Machine Learning & Predictive Analytics: Du wirkst bei der Konzeption, Implementierung und Validierung von ML-Modellen mit (z.B. Zeitreihenprognosen, Klassifikation, Clustering) und stellst Modelle produktiv auf Databricks-Notebooks oder Azure ML Deployments bereit
  • Data Engineering & DataOps: Du baust skalierbare Datenarchitekturen, versionierst Code mit Git, automatisierst Tests und Deployments (CI/CD) und optimierst Performance und Sicherheit in der Cloud.
  • Finance-Reporting & Fachbereichskommunikation: Du arbeitest eng mit den Finanz- und Controlling-Teams zusammen, verstehst fachliche Anforderungen, berätst bei datengetriebenen Fragestellungen und präsentierst Ergebnisse überzeugend
  • Dokumentation & Wissensaustausch: Du pflegst technische Dokumentationen, erstellst Best Practices und Schulungsunterlagen und gibst dein Wissen in regelmäßigen Knowledge-Sharing-Sessions weiter

ARAG-Platz 1, 40472 Düsseldorf

ab sofort

Stellen ID: HR_DUS01644

Das erwartet dich

Als Werkstudent (m/w/d) im Bereich Data Science unterstützt du unser agiles Team dabei, datengetriebene Lösungen für den Finanzbereich zu entwickeln und zu implementieren.

  • Datenaufbereitung & -integration: Du erstellst und wartest ETL-/ELT-Pipelines in Databricks und Azure, sorgst für saubere Verbindungen aus ERP- und Buchhaltungssystemen und stellst Datenqualität sicher.
  • Datenanalyse & Visualisierung: Mittels Python (Pandas, NumPy, PySpark) analysierst du große Datensätze, erstellst interaktive Dashboards (Power BI, Tableau) und Analyseberichte zur Entscheidungsunterstützung
  • Machine Learning & Predictive Analytics: Du wirkst bei der Konzeption, Implementierung und Validierung von ML-Modellen mit (z.B. Zeitreihenprognosen, Klassifikation, Clustering) und stellst Modelle produktiv auf Databricks-Notebooks oder Azure ML Deployments bereit
  • Data Engineering & DataOps: Du baust skalierbare Datenarchitekturen, versionierst Code mit Git, automatisierst Tests und Deployments (CI/CD) und optimierst Performance und Sicherheit in der Cloud.
  • Finance-Reporting & Fachbereichskommunikation: Du arbeitest eng mit den Finanz- und Controlling-Teams zusammen, verstehst fachliche Anforderungen, berätst bei datengetriebenen Fragestellungen und präsentierst Ergebnisse überzeugend
  • Dokumentation & Wissensaustausch: Du pflegst technische Dokumentationen, erstellst Best Practices und Schulungsunterlagen und gibst dein Wissen in regelmäßigen Knowledge-Sharing-Sessions weiter

Das bringst du mit

  • Studium & Methodik: Du bist eingeschriebener Student (m/w/d) in einem quantitativen Fach (z.B. Data Science, Mathematik, Wirtschaftsinformatik, Statistik) und bringst eine strukturierte, analytische Arbeitsweise mit
  • Machine Learning & Data Engineering: Du hat Erfahrung im Aufbau und Betrieb von ML-Pipelines, Verständnis für Feature Engineering, Modell-Monitoring und DataOps-Prinzipien.
  • Technische Expertise: Du verfügst über tiefgreifende Kenntnisse in Python (inkl. Bibliotheken wie Pandas, PySpark, scikit-learn). Du hast Praxiiserfahrung in Databricks und Azure-Services (Data Factory, SQL Data Warehouse, Azure ML) sowie einen sicheren Umgang mit SQL und NoSQL-Datenbanken
  • Sprach- & Kommunikationsfähigkeit: Du beherrschst Deutsch auf muttersprachlichem Niveau sowie Englisch sicher in Wort und Schrift
  • Teamplayer & Lernbereitschaft: Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative, Zuverlässigkeit und Freude an interdisziplinärer Zusammenarbeit
  • Interesse an Finance-Themen: Du interessierst dich für finanzwirtschaftliche Zusammenhänge, Unternehmenskennzahlen und möchtest aktiv zur Optimierung von Prozessen im Finanzbereich beitragen

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