AI SDLC Lead Engineer (m/w/d)

Deutsche Telekom

Granada

Híbrido

EUR 110.000 - 140.000

Jornada completa

Hace 9 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexibler Vergütungsplan
Telemedizin
Lebens- und Unfallversicherung
Sozialfonds
26+ Urlaubstage/Jahr

Descripción de la vacante

Deutsche Telekom sucht eine hoch erfahrene AI‑Assisted SDLC Lead / Senior Platform Engineer-. Sie leiten KI-gestützte Entwicklungsworkflows, überwachen Code-Analysen und etablieren Qualitätskontrollen für KI-generierte Outputs.

Der ideale Kandidat verfügt über tiefe Erfahrung in OpenStack-basierten Cloud-Architekturen, modularer Service-Dekomposition, CI/CD-Pipelines und Kubernetes. Das Umfeld erfordert Führungsstärke in komplexen Projekten.

Formación

  • Mindestens 8 Jahre Berufserfahrung in Software/Platform Engineering oder Architektur.
  • Nachgewiesene Verantwortung für komplexe Engineering-Workstreams.
  • Ausgeprägte Python-Kenntnisse und Erfahrung in einer Backend-/Systemsprache wie Go, Java, C, C++ oder Rust.
  • Tiefe praktische Erfahrung mit KI-Coding-Agenten und LLM-gestützten SDLC-Workflows für große Codebasen.
  • Erfahrung mit OpenStack-basierten Cloud-Architekturen und modularer Service-Dekomposition.
  • CI/CD-Pipelines und Kubernetes-basierte Bereitstellung/Plattform-Betrieb.
  • Fähigkeit, Senior Engineers in unklaren Umgebungen zu führen und KI-Outputs kritisch zu hinterfragen.

Responsabilidades

  • Leiten von KI-gestützten SDLC-Workflows und Entwicklungsmustern für unternehmensweite Codebasen.
  • Führung von Senior-Engineers in unsicheren, komplexen Projekten.
  • Sicherstellen von Nachvollziehbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Sicherheitsstandards in großen Systemlandschaften.
  • Koordination mit Architektur-, Security-, DevOps- und Testing-Teams.

Conocimientos

Python
Go/Java/C/C++/Rust
KI-Coding-Agenten
LLM-SDLC-Workflows
OpenStack-Cloud
CI/CD-Pipelines
Kubernetes-Plattformbetrieb
Architekturführung
Sicherheits-Compliance
Open-Source-Modelle
Tooling-SDLC

Herramientas

GitHub Enterprise
GitLab
Jenkins
ArgoCD
Helm
Docker
Kubernetes
Private Package Registries

Descripción del empleo

Profil
  • Mindestens 8 Jahre Erfahrung in Software Engineering, Platform Engineering oder technischen Architektur-Rollen
  • Nachgewiesene Verantwortung für komplexe Engineering-Workstreams
  • Ausgeprägte praktische Programmierkenntnisse in Python
  • Kenntnisse in mindestens einer Backend- oder Systemsprache wie Go, Java, C, C++ oder Rust
  • Tiefgreifende praktische Erfahrung mit KI-Coding-Agenten und LLM-gestützten SDLC-Workflows für große Codebasen
  • Erfahrung mit KI-Coding-Agenten für technische Dokumentation und Engineering-Beschleunigung
  • Gutes Verständnis von OpenStack-basierten Cloud-Software-Architekturen
  • Kenntnisse in modularer Service-Dekomposition
  • Erfahrung mit CI/CD-Pipelines
  • Erfahrung mit Kubernetes-basierter Auslieferung und Plattform-Betrieb
  • Fähigkeit, Senior Engineers in unklaren Umgebungen zu führen
  • Fähigkeit, KI-Outputs zu hinterfragen und unvollständige Erkenntnisse in strukturierte, umsetzbare Engineering-Entscheidungen umzuwandeln
  • Sicherer Umgang in hochverantwortlichen, vertraulichkeitssensiblen Unternehmensprogrammen
  • Erfahrung mit Nachvollziehbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Souveränitätsanforderungen in Unternehmensumgebungen
  • Erfahrung mit KI-Entwicklungsumgebungen wie Cursor, Windsurf, Claude Code, Continue, Cline oder VS Code-basierten Extensions
  • Kenntnisse von Open-Source-, Open-Weight- oder chinesischen Coding-fähigen Modellen wie DeepSeek Coder, Qwen/Qwen-Coder, CodeGeeX, StarCoder, Code Llama, Mistral oder ähnlichen Modellen
  • Erfahrung mit agentischen und SDLC-Workflow-Komponenten wie LangGraph, OpenAI Agents SDK, AutoGen, LlamaIndex, RAG-Pipelines, Evaluierungsschleifen und strukturierten Tool-Calling-Patterns
  • Erfahrung mit Engineering-Umgebungen einschließlich GitHub Enterprise, GitLab, Jenkins, ArgoCD, Helm, Docker, Kubernetes, privaten Package-Registries und terminal-nativen Automatisierungs-Workflows
  • Fähigkeit, KI-gestützte SDLC-Patterns für Repository-Aufnahme, Code-Exploration, Service-Mapping, Build-Diagnose, Dokumentation und Engineering-Evidence-Generierung zu definieren und zu leiten
  • Fähigkeit, die Analyse von OpenStack-basierten Control-Plane-Services, APIs, Abhängigkeiten, Integrationsflüssen und Build-Strukturen über mehrere Repositories und Teams hinweg anzuleiten
  • Fähigkeit, KI-Entwicklungsplattformen, Coding-Agenten und genehmigte Modell-Stacks für sichere Unternehmens-Use-Cases zu evaluieren und zu operationalisieren
  • Fähigkeit, Human-in-the-Loop-Kontrollen, Quality Gates, Prompt-Bibliotheken, wiederverwendbare Review-Patterns und Evidence-Standards für KI-generierte Engineering-Outputs zu etablieren
  • Fähigkeit, Software Engineers und Plattform-Spezialisten im sicheren, effektiven Einsatz von KI-Tools zu coachen
  • Fähigkeit, mit Architektur-, Security-, DevOps- und Testing-Teams zu koordinieren
  • Fähigkeit, für Senior Stakeholder geeignete Artefakte zu erstellen, einschließlich Übergangsrisiken, Service-Dekompositions-Ansichten, Codebase-Reife-Beobachtungen und empfohlenen Engineering-Maßnahmen
Dein Profil

Wir suchen einen hocherfahrenen AI-Assisted SDLC Lead / Senior Platform Engineer mit tiefgreifender Expertise in KI-gestützten Softwareentwicklungs-Workflows, OpenStack-basierten Cloud-Architekturen und unternehmensweiten Engineering-Praktiken. Der ideale Kandidat wird KI-gestützte Entwicklungsmuster leiten, komplexe Codebase-Analysen anleiten und Qualitätskontrollen für KI-generierte Engineering-Outputs etablieren.

Muss-Kriterien
  • Mindestens 8 Jahre Erfahrung in Software Engineering, Platform Engineering oder technischen Architektur-Rollen
  • Nachgewiesene Verantwortung für komplexe Engineering-Workstreams
  • Ausgeprägte praktische Programmierkenntnisse in Python
  • Kenntnisse in mindestens einer Backend- oder Systemsprache wie Go, Java, C, C++ oder Rust
  • Tiefgreifende praktische Erfahrung mit KI-Coding-Agenten und LLM-gestützten SDLC-Workflows für große Codebasen
  • Erfahrung mit KI-Coding-Agenten für technische Dokumentation und Engineering-Beschleunigung
  • Gutes Verständnis von OpenStack-basierten Cloud-Software-Architekturen
  • Kenntnisse in modularer Service-Dekomposition
  • Erfahrung mit CI/CD-Pipelines
  • Erfahrung mit Kubernetes-basierter Auslieferung und Plattform-Betrieb
  • Fähigkeit, Senior Engineers in unklaren Umgebungen zu führen
  • Fähigkeit, KI-Outputs zu hinterfragen und unvollständige Erkenntnisse in strukturierte, umsetzbare Engineering-Entscheidungen umzuwandeln
  • Sicherer Umgang in hochverantwortlichen, vertraulichkeitssensiblen Unternehmensprogrammen
  • Erfahrung mit Nachvollziehbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Souveränitätsanforderungen in Unternehmensumgebungen
  • Erfahrung mit KI-Entwicklungsumgebungen wie Cursor, Windsurf, Claude Code, Continue, Cline oder VS Code-basierten Extensions
  • Kenntnisse von Open-Source-, Open-Weight- oder chinesischen Coding-fähigen Modellen wie DeepSeek Coder, Qwen/Qwen-Coder, CodeGeeX, StarCoder, Code Llama, Mistral oder ähnlichen Modellen
  • Erfahrung mit agentischen und SDLC-Workflow-Komponenten wie LangGraph, OpenAI Agents SDK, AutoGen, LlamaIndex, RAG-Pipelines, Evaluierungsschleifen und strukturierten Tool-Calling-Patterns
  • Erfahrung mit Engineering-Umgebungen einschließlich GitHub Enterprise, GitLab, Jenkins, ArgoCD, Helm, Docker, Kubernetes, privaten Package-Registries und terminal-nativen Automatisierungs-Workflows
  • Fähigkeit, KI-gestützte SDLC-Patterns für Repository-Aufnahme, Code-Exploration, Service-Mapping, Build-Diagnose, Dokumentation und Engineering-Evidence-Generierung zu definieren und zu leiten
  • Fähigkeit, die Analyse von OpenStack-basierten Control-Plane-Services, APIs, Abhängigkeiten, Integrationsflüssen und Build-Strukturen über mehrere Repositories und Teams hinweg anzuleiten
  • Fähigkeit, KI-Entwicklungsplattformen, Coding-Agenten und genehmigte Modell-Stacks für sichere Unternehmens-Use-Cases zu evaluieren und zu operationalisieren
  • Fähigkeit, Human-in-the-Loop-Kontrollen, Quality Gates, Prompt-Bibliotheken, wiederverwendbare Review-Patterns und Evidence-Standards für KI-generierte Engineering-Outputs zu etablieren
  • Fähigkeit, Software Engineers und Plattform-Spezialisten im sicheren, effektiven Einsatz von KI-Tools zu coachen
  • Fähigkeit, mit Architektur-, Security-, DevOps- und Testing-Teams zu koordinieren
  • Fähigkeit, für Senior Stakeholder geeignete Artefakte zu erstellen, einschließlich Übergangsrisiken, Service-Dekompositions-Ansichten, Codebase-Reife-Beobachtungen und empfohlenen Engineering-Maßnahmen
Über uns

T‑Systems ist Teil der Deutsche Telekom Gruppe mit rund 30.000 Mitarbeitern weltweit. Wir schaffen Technologie mit Sinn, um eine positive Wirkung auf die Gesellschaft zu erzielen. Wir suchen neugierige Talente, die lernbegierig sind, Herausforderungen annehmen und Ideen einbringen, die die Erfahrung unserer Kunden transformieren.

Wir vertrauen Menschen: Wir bieten Autonomie, kontinuierliche Unterstützung und ein kollaboratives Umfeld, in dem du ohne Grenzen wachsen kannst. Wir sind ein globales Team, geleitet von Respekt, Integrität und der Leidenschaft, jeden Tag besser zu werden.

  • Flexibler Vergütungsplan (Krankenversicherung, Essensgutscheine, Kinderbetreuung, Transport)
  • Telemedizin
  • Lebens- und Unfallversicherung
  • Sozialfonds
  • 26+ Urlaubstage pro Jahr
  • Kostenloser Zugang zu Fachdiensten (medizinisch, rechtlich, Wellness)
  • 100% Gehaltsfortzahlung während Krankheitsurlaub
Weitere Details
  • Internationales, dynamisches und kollaboratives Umfeld
  • T-Social: soziale Initiativen (Sport, Community, Gesundheit, ...)
  • Hybrides Arbeitsmodell (remote/vor Ort)
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Maßgeschneidertes Training: Zugang zu Coursera, um zu lernen, was du willst, wann du willst
  • Wöchentliche Sprachkurse (Englisch & Deutsch)
  • Internationale Mentoring-Sessions & Experience Days

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