Senior DevOps / Platform Engineer, AI Infrastructure (m/w/d)

MAIA

Leipzig

Hybrid

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Vollzeit

Vor 4 Tagen
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Benefits dieser Stelle

Eigenen technischen Verantwortungs-bzw
VSOP-Beteiligung
Hybrid-Arbeitsmodell in Leipzig
WellPass-Mitgliedschaft
Umzugshilfe nach Leipzig
Flexible Arbeitszeiten

Zusammenfassung

MAIA sucht einen Senior DevOps/Platform Engineer, der die Infrastruktur weiterentwickelt, Linux-Systeme betreibt und Dienste in AWS/Azure/GCP integriert. Du gestaltest Infrastructure as Code, CI/CD und sichere Deployment-Prozesse, baust den Observability-Stack aus und verantwortest Sicherheitsmaßnahmen. Perspektivisch possible LLM-Serving auf GPU.

Du arbeitest eng mit Engineering und Geschäftsführung zusammen; Hybrid-Arbeit in Leipzig mit drei gemeinsamen Büro-Tagen pro Woche wird geboten.

Qualifikationen

  • Mehrere Jahre SaaS-Betrieb auf selbst administrierten Linux-Servern
  • Produktionserfahrung mit Docker/Docker Compose
  • Erfahrung mit Reverse Proxies oder API Gateways (Traefik oder Kong)
  • PostgreSQL-Betriebserfahrung mit Backups/Restore
  • Infrastruktur mit Terraform oder ähnlichen Werkzeugen verwalten
  • CI/CD-Pipelines mit GitHub Actions
  • Selbst betriebenen Observability-Stack (Grafana/Loki/Prometheus)
  • Sicherheitsgrundlagen inkl. Secrets, Berechtigungen
  • Grundlagen von RAG-Systemen und LLM-Serving
  • Englischsprachige Kommunikation ist sicher; Deutschkenntnisse optional

Aufgaben

  • Infrastruktur für nächsten Wachstumsschritt weiterentwickeln
  • Linux-Systeme betreiben, Dienste in AWS/Azure/GCP integrieren
  • Infrastructure as Code, CI/CD und Deployment-Workflows weiterentwickeln
  • Backup- und Restore-Verfahren sicherstellen
  • Observability-Stack erweitern und Alerts etablieren
  • Sicherheitsmaßnahmen wie Least Privilege, Secrets Management umsetzen
  • Inferenzanbieter prüfen, LLM-Serving perspektivisch auf GPU betreiben
  • Wiederkehrende Aufgaben automatisieren und Betriebsprozesse dokumentieren
  • Zusammenarbeit mit Engineering und Geschäftsführung
  • Schwerpunktfestlegung gemeinsam mit dem bestehenden System

Kenntnisse

Docker
Docker Compose
PostgreSQL
Terraform
CI/CD
GitHub Actions
Observability
Security
RAG Systeme
LLM-Serving
Englisch kommunizieren

Tools

AWS
Azure
GCP
Traefik/Kong
Grafana
Loki
Prometheus
vLLM

Jobbeschreibung

MAIA macht das Wissen von Unternehmen im Arbeitsalltag nutzbar. Unsere KI-Plattform verbindet komplexe Dokumente, Unternehmenswissen und agentische Workflows, damit Menschen verlässliche Antworten finden und anspruchsvolle Aufgaben effizienter erledigen können. Ausgehend von unseren Kunden in der Industrie entwickeln wir MAIA für eine breitere Zielgruppe weiter.

Mit dem Produkt wachsen die Anforderungen an unsere Infrastruktur. Neue KI-Funktionen, mehr Kunden und ein größeres Engineering-Team brauchen eine Plattform, auf deren Zuverlässigkeit, Sicherheit und Performance sie sich verlassen können.

Als unser erster dedizierter Senior DevOps / Platform Engineer übernimmst du die technische Verantwortung für Infrastruktur und Betrieb. Du entwickelst eine bestehende Plattform weiter und gestaltest ihre Architektur, Automatisierung und Betriebsstandards.

Das ist eine hands-on Senior-Rolle ohne Personalverantwortung. Du bist zunächst die einzige dedizierte Person im Bereich und arbeitest eng mit Engineering und Geschäftsführung zusammen. Wenn du Infrastruktur bisher in einem kleinen Team mitverantwortet hast und jetzt einen eigenen Bereich gestalten möchtest, ist das ein passender nächster Schritt.

Aufgaben
  • Du entwickelst unsere Infrastruktur für den nächsten Wachstumsschritt weiter. Du betreibst selbst administrierte Linux-Systeme auf europäischen VMs und dedizierten Servern und integrierst Dienste von AWS, Azure und GCP. Dazu gehören Docker Compose, Netzwerke, Reverse Proxies und API Gateways.
  • Du machst Änderungen sicher und reproduzierbar. Du entwickelst Infrastructure as Code, CI/CD und Deployment-Workflows weiter. Automatisierte Prüfungen, nachvollziehbare Konfigurationen und erprobte Rollbacks schaffen Vertrauen in jeden Release.
  • Du verantwortest PostgreSQL im produktiven Betrieb. Du analysierst Performance, optimierst Connection Pooling und Kapazitäten und stellst durch getestete Backup- und Restore-Verfahren sicher, dass wir Daten zuverlässig wiederherstellen können.
  • Du machst das Verhalten unserer Systeme verständlich. Du entwickelst unseren selbst betriebenen Observability-Stack weiter, verbindest Metriken, Logs und Traces und etablierst Alerting, das konkrete Handlungen ermöglicht.
  • Du verankerst Sicherheit im Betrieb. Du setzt Least Privilege, Secrets Management, Vulnerability Scanning und Patch Management konsequent um. Für unser laufendes ISO-27001-Vorhaben implementierst du technische Maßnahmen und automatisierst prüfbare Nachweise.
  • Du gestaltest unsere AI Infrastructure. Du bewertest Inferenzanbieter und Betriebsmodelle anhand von Latenz, Durchsatz, Kosten und Zuverlässigkeit. Perspektivisch erschließt du bei Bedarf eigenes LLM-Serving auf GPU-Infrastruktur. Europäische, souveräne Betriebsoptionen sind dabei ein Teil unserer zukünftigen Strategie.
  • Du verbesserst den Betrieb für das gesamte Team. Du automatisierst wiederkehrende Aufgaben, dokumentierst Betriebsabläufe und untersuchst Störungen systematisch. Erkenntnisse fließen in dauerhafte Verbesserungen ein.

Deine ersten Schwerpunkte legen wir gemeinsam anhand des bestehenden Systems fest. Entscheidend ist, dass du Risiken fundiert bewertest, Prioritäten setzt und Verbesserungen bis in den laufenden Betrieb bringst.

Qualifikation

Deine technische Grundlage

  • Du hast mehrere Jahre produktive SaaS-Systeme auf selbst administrierten Linux-Servern betrieben. Erfahrung ausschließlich mit vollständig gemanagten Cloud-Diensten reicht für diese Rolle nicht aus.
  • Du beherrschst Docker und Docker Compose in Produktion und hast mit Reverse Proxies oder API Gateways wie Traefik oder Kong gearbeitet.
  • Du bringst praktische PostgreSQL-Betriebserfahrung mit. Backups und Restores hast du selbst eingerichtet und getestet. Performance-Analyse und Connection Pooling sind dir vertraut.
  • Du hast Infrastruktur mit Terraform oder vergleichbaren Werkzeugen verwaltet und CI/CD-Pipelines mit GitHub Actions oder ähnlichen Systemen entwickelt.
  • Du hast einen Observability-Stack selbst betrieben, beispielsweise mit Grafana, Loki und Prometheus.
  • Du kennst die Sicherheitsgrundlagen für produktive Systeme und setzt sie im Alltag um, von Berechtigungen und Secrets bis zu Sicherheitsupdates.
  • Du verstehst die Grundlagen von RAG-Systemen und typische Fehlerquellen im Betrieb. Bei LLM-Serving kannst du Zielkonflikte zwischen Latenz, Durchsatz, Kosten und Betriebsaufwand einordnen.
  • Du verfolgst die Entwicklung von KI-Modellen und Anbietern aus eigenem Interesse und kannst ihre Eignung für konkrete Anforderungen kritisch bewerten.
  • Du kommunizierst sehr sicher auf Englisch, unserer Teamsprache. Deutschkenntnisse sind ein Plus.

Wie du arbeitest

Du verbindest Eigenständigkeit mit sorgfältigem Engineering. Du untersuchst unbekannte Systeme, bis du die relevanten Zusammenhänge verstehst, begründest Architekturentscheidungen und prüfst Änderungen vor dem produktiven Einsatz.

Du hältst Komplexität beherrschbar und legst Wert auf Wartbarkeit, Dokumentation und Automatisierung. Du priorisierst nach Risiko und Wirkung, holst gezielt Input ein und kommunizierst auch bei Störungen ruhig und klar. Technische Zusammenhänge kannst du Menschen ohne technischen Hintergrund verständlich erklären.

KI-Werkzeuge setzt du produktiv und reflektiert ein. Die Verantwortung für technische Entscheidungen und ausgelieferte Änderungen bleibt bei dir.

Zusätzlich hilfreich

  • Hetzner, NixOS oder self-hosted Supabase.
  • Technische Maßnahmen und Nachweise für ISO 27001.
  • SRE-Praktiken wie SLOs, Error Budgets und Incident Reviews.
  • GPU-Betrieb und LLM-Serving, beispielsweise mit vLLM.

Erfahrung im produktiven GPU- oder Inferenzbetrieb ist keine Voraussetzung. Deine Stärke liegt im Plattformbetrieb. Den AI-Infrastructure-Schwerpunkt kannst du bei uns gezielt ausbauen.

Benefits
  • Ein eigener technischer Verantwortungsbereich, in dem du Architektur, Betriebsqualität und die Arbeitsfähigkeit unseres Engineering-Teams unmittelbar beeinflusst.
  • Ein gut finanziertes, wachsendes KI-Startup mit anspruchsvollen Aufgaben und kurzen Entscheidungswegen.
  • Enge Zusammenarbeit mit Engineering und Geschäftsführung und die Möglichkeit, technische Standards langfristig zu prägen.
  • Die Gelegenheit, deine Erfahrung mit AI Infrastructure und dem Betrieb von LLM-Workloads zu vertiefen.
  • 80.000 bis 90.000 € Jahresbruttogehalt plus VSOP-Beteiligung.
  • Eine unbefristete Vollzeitstelle mit flexiblen Arbeitszeiten.
  • Ein hybrides Arbeitsmodell mit mindestens drei gemeinsamen Bürotagen pro Woche in Leipzig. An den übrigen Tagen kannst du mobil arbeiten.
  • Zugang zu einer WellPass-Mitgliedschaft.
  • Unterstützung beim Umzug nach Leipzig, deren Umfang wir individuell mit dir besprechen.

Wir suchen jemanden, der Freude daran hat, Systeme zu verstehen, ihre Qualität zu verbessern und Verantwortung für ihren langfristigen Betrieb zu übernehmen.

Unser Prozess besteht aus einem Kennenlernen mit 30 Minuten, einem technischen Interview mit 90 Minuten und einem Abschlussgespräch mit der Geschäftsführung. Wir entscheiden zügig und halten dich bei jedem Schritt auf dem Laufenden.

Start ist zum nächstmöglichen Zeitpunkt. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.

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