KI-Softwareentwickler / Agentic SDLC Workflow Engineer (m/w/d)

Deutsche Telekom

Reus

Híbrido

EUR 60.000 - 90.000

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Hace 6 días
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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexible Arbeitszeiten
Hybrides Arbeitsmodell
Fort- & Weiterbildungen

Descripción de la vacante

T-Systems sucht einen erfahrenen AI Workflow Engineer, der umfassende Kenntnisse in Softwareentwicklung, DevOps-Automatisierung und AI-Workflow-Implementierung mitbringt. Fokus liegt auf der Implementierung wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows, CI/CD-Integration und Cloud-Umgebungen.

Sie arbeiten in einem internationalen Umfeld, berichten an Senior Stakeholder und gestalten Dokumentation sowie Evidence Packs für Entscheidungsprozesse.

Formación

  • Mindestens 5 Jahre Engineering-Erfahrung in Softwareentwicklung, DevOps, Platform Engineering oder AI-Workflow-Implementierung
  • Ausgeprägte Python-Kenntnisse
  • Erfahrung mit API-Integration
  • Praxis in Orchestrierungs-Frameworks
  • Gutes Verständnis von CI/CD
  • Gutes Verständnis von Git-Workflows
  • Gutes Verständnis von Containern
  • Gutes Verständnis von Kubernetes
  • Gute Architektur-Dokumentation
  • Modulare Cloud-Software-Umgebungen
  • Ausgeprägte schriftliche Kommunikationsfähigkeiten zur Workflow-Dokumentation und Entscheidungsunterstützung

Responsabilidades

  • Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für Repository-Analyse, Code-Scanning, Service-Dekomposition, Dependency-Discovery, Build-Diagnose und Dokumentationsgenerierung
  • Verpackung von Prompts, Tools, Retrieval-Layern, Model-Routing, Evaluierungsprüfungen, Wiederholungsversuchen und Freigabe-Schritten in Engineering-Beschleuniger
  • Integration von KI-Workflows mit Git-Plattformen, CI/CD-Systemen, Dokumentationsspeichern, Issue-Trackern, Test-Outputs, Service-Katalogen und Architektur-Evidenz-Repositories
  • Erstellung von nachvollziehbaren Workflow-Outputs mit Quellenreferenzen, Konfidenzindikatoren, Reviewer-Checkpoints und Annahmen
  • Experimentieren mit Open-Source-/Open-Weight-/China-Modellen in genehmigten Umgebungen zum Vergleich der Nützlichkeit für SDLC-Automatisierung
  • Unterstützung von Arbeitspaket-Leads durch Übersetzung von Engineering-Fragen in strukturierte KI-Workflows und validierte Ergebnisse

Descripción del empleo

Deine Aufgabe

Diese Rolle konzentriert sich auf den Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für Repository-Analyse, Code-Scanning, Service-Dekomposition, Dependency-Discovery, Build-Diagnose und Dokumentationsgenerierung. Du verpackst Prompts, Tools, Retrieval-Layer, Model-Routing, Evaluierungsprüfungen, Wiederholungsversuche und menschliche Freigabeschritte in wiederholbare Engineering-Beschleuniger.

Hauptaufgaben
  • Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für Repository-Analyse, Code-Scanning, Service-Dekomposition, Dependency-Discovery, Build-Diagnose und Dokumentationsgenerierung
  • Verpackung von Prompts, Tools, Retrieval-Layern, Model-Routing, Evaluierungsprüfungen, Wiederholungsversuchen und menschlichen Freigabeschritten in wiederholbare Engineering-Beschleuniger
  • Integration von KI-Workflows mit Git-Plattformen, CI/CD-Systemen, Dokumentationsspeichern, Issue-Trackern, Test-Outputs, Service-Katalogen und Architektur-Evidenz-Repositories
  • Erstellung von Workflow-Outputs, die nachvollziehbar bleiben, einschließlich nachverfolgbarer Quellenreferenzen, Konfidenzindikatoren, Reviewer-Checkpoints und expliziter Annahmen
  • Experimentieren mit Open-Source-, Open-Weight- und chinesischen Coding-Modellen in genehmigten Umgebungen, um die Nützlichkeit für SDLC-Automatisierung und Übergabeaufgaben zu vergleichen
  • Unterstützung von Arbeitspaket-Leads durch Übersetzung mehrdeutiger Engineering-Fragen in strukturierte KI-gestützte Workflows und validierte Ergebnisse
Dein Profil

Wir suchen einen erfahrenen AI Workflow Engineer mit umfangreicher Engineering-Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps-Automatisierung und AI-Workflow-Implementierung. Der ideale Kandidat sollte über ausgeprägte Python-Kenntnisse, praktische Erfahrung mit Agentic-Workflow-Frameworks und ein tiefes Verständnis von CI/CD-Systemen und Cloud-Umgebungen verfügen.

Muss-Kriterien
  • Mindestens 5 Jahre Engineering-Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps-Automatisierung, Platform Engineering oder AI-Workflow-Implementierung
  • Ausgeprägte praktische Python-Kenntnisse
  • Erfahrung mit API-Integration
  • Praktische Kenntnisse von Orchestrierungs-Frameworks
  • Praktische Kenntnisse von RAG-Patterns
  • Praktische Kenntnisse von Tool Calling
  • Praktische Kenntnisse von Evaluation Loops
  • Erfahrung in der Umwandlung von Prototypen in wiederverwendbare Engineering-Workflows mit klaren Schnittstellen, Logging, Error Handling, Konfiguration und Wartbarkeitsdisziplin
  • Gutes Verständnis von CI/CD
  • Gutes Verständnis von Git-Workflows
  • Gutes Verständnis von Containern
  • Gutes Verständnis von Kubernetes
  • Gutes Verständnis von Software-Architektur-Dokumentation
  • Gutes Verständnis von modularen Cloud-Software-Umgebungen
  • Ausgeprägte schriftliche Kommunikationsfähigkeiten zur Erstellung von Workflow-Dokumentation, Evidence Packs, Nutzungsanleitungen und Entscheidungsunterstützung für Senior Stakeholder
  • Du fühlst dich wohl in mehrdeutigen, vertraulichkeitssensiblen Umgebungen, in denen AI-Outputs überprüft, begründet und in zuverlässige Engineering-Nachweise umgewandelt werden müssen
  • Erfahrung mit Agentic-Workflow-Frameworks wie LangGraph, AutoGen, CrewAI, OpenAI Agents SDK, LlamaIndex Workflows, Semantic Kernel oder vergleichbaren Orchestrierungs-Stacks
  • Vertrautheit mit AI-Entwicklungsplattformen und Editor-Integrationen wie Cursor, Windsurf, Claude Code, Continue, Cline, Aider oder VS Code-kompatiblen internen Assistenten
  • Kenntnisse von Modellfamilien, die für SDLC-Automatisierung relevant sind, wie DeepSeek Coder, Qwen/Qwen-Coder, CodeGeeX, StarCoder, Code Llama, Mistral oder unternehmensgehostete Frontier-Modelle
  • Erfahrung mit unterstützenden Komponenten wie Vektordatenbanken, Graph Stores, Code Indexing, OpenAPI Wrappers, GitLab/GitHub APIs, Jenkins APIs, Observability und Evaluation Dashboards
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.

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