Data Analytics Engineer (w/m/d)

Gravis

Hamburg

Vor Ort

EUR 50.000 - 70.000

Vollzeit

14 Tage+

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Versende in nur wenigen Minuten einen passgenauen Lebenslauf.

Benefits dieser Stelle

Mobiles Arbeiten
Flexible Arbeitszeiten
Gesundheitsvorsorge
Mitarbeitervergünstigungen
Team- und Firmenevents
Mitarbeiterfahrzeug

Zusammenfassung

Gravis in Hamburg sucht einen erfahrenen Data Analytics Engineer, um datengetriebene Lösungen zu entwickeln und zu betreiben. Du bist verantwortlich für den operativen Betrieb eines AWS-basierten Produkts zur Kundenpräferenzermittlung.

Dein Profil umfasst ein abgeschlossenes Studium sowie Kenntnisse in Python, SQL und idealerweise Erfahrung mit AWS und Daten-Pipelines. Flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten werden geboten.

Qualifikationen

  • Praktische Berufserfahrung als Data Analytics Engineer, Data Scientist oder Data Engineer.
  • Sehr gute Kenntnisse in Python für Pipeline- und Softwareentwicklung.
  • Kenntnisse im Aufbau und Betrieb von Daten-Pipelines.

Aufgaben

  • Sicherstellung des operativen Betriebs eines AWS-basierten Produkts.
  • Entwicklung unserer Daten-Pipelines.
  • Implementierung von Business-Logik im Produkt.

Kenntnisse

Python-Kenntnisse
SQL-Kenntnisse
Daten-Pipelines
AWS (Glue, Lambda, Step Functions)

Ausbildung

Abgeschlossenes Studium (Physik, Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften)

Tools

R
PySpark
SQL

Jobbeschreibung

Unser Bereich Customer Management entwickelt und betreibt auf einer skalierenden AWS-Infrastruktur eine wachsende Zahl an datengetriebenen Lösungen mit signifikantem Business Impact. Dafür arbeiten Platform Engineers, Data Engineers und Data Scientists gemeinsam an modernen Technologien, um unseren Fachabteilungen maßgeschneiderte, datengetriebene Services zur Verfügung zu stellen.

Deine Aufgaben
  • Produktentwicklung und Betrieb: Du stellst den reibungslosen operativen Betrieb eines AWS-basierten Produkts zur Ermittlung von Kundenpräferenzen sicher und entwickelst dieses stetig weiter
  • End-to-End Projektarbeit: Von der Konzeption bis hin zur Analyse begleitest Du Projekte gemeinsam im Team
  • Data Engineering: Die Entwicklung unserer Daten-Pipelines liegt in Deiner Hand
  • Datenqualität und Betrieb: Du etablierst Datenqualitätsprüfungen, Monitoring und Alerting und unterstützt beim Incident-Handling
  • Produkt und Business-Logik: Du implementierst Business-Logik im Produkt und stellst sicher, dass Anforderungen sauber in Datenstrukturen und Transformationen übersetzt werden
  • Stakeholdermanagement: Du stehst im engen Austausch mit den Fachbereichen zur Abstimmung von Betrieb und Plattform-Ausrichtung
Dein Arbeitsumfeld
  • Ein Großteil unseres Produkts ist in Python und PySpark programmiert
  • Für die Datenbeschaffung im Data Warehouse nutzen wir SQL, während Datenanalysen in R oder Python durchgeführt werden
  • Wir setzen auf eine moderne CI/CD-Pipeline mit automatisierten Tests, Code-Style-Prüfungen und täglichen Deployments
  • Wir bieten viel Freiraum für persönliche und teamweite Fortbildungen, Zeit für Refactorings sowie unsere bereichsweiten Innovation Days
Dein Profil
  • Abgeschlossenes Studium (z.B. Physik, Mathematik, Informatik, Wirtschaftswissenschaften) oder eine vergleichbare Qualifikation
  • Praktische Berufserfahrung als Data Analytics Engineer, Data Scientist, Data Engineer oder in einer vergleichbaren Rolle
  • Sehr gute Python-Kenntnisse für die Pipeline- und Softwareentwicklung
  • Gute SQL-Kenntnisse für die Datenmodellierung und -analyse
  • Kenntnisse im Aufbau, Betrieb und in der Wartung von Daten-Pipelines
  • Erste Berührungspunkte mit AWS (z.B. Glue, Lambda, Step Functions) sowie Spark/Databricks sind ein Plus
Deine Benefits
  • Mobiles Arbeiten
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Gesundheitsvorsorge
  • Mitarbeitervergünstigungen
  • Team- und Firmenevents
  • Mitarbeiterfahrzeug

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