KI-Softwareentwickler / Agentischer SDLC-Workflow-Ingenieur (m/w/d)

Deutsche Telekom

Bilbao

Híbrido

EUR 70.000 - 100.000

Jornada completa

Hace 12 días

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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Flexible Vergütung
Telemedizin
Versicherungen (Unfall/ Leben)
Urlaub 26+ Tage
Schulungen z. B. Coursera

Descripción de la vacante

T-Systems sucht einen erfahrenen AI Workflow Engineer. Die Rolle fokussiert sich auf den Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für SDLC-Automatisierung, Code-Analyse und Engineering-Beschleuniger.

Voraussetzung sind tiefe Python-Kenntnisse und Erfahrung mit DevOps-Automatisierung. Sie arbeiten an der Integration von KI-Workflows mit Git-Plattformen, CI/CD, Dokumentationsspeichern und Evidence-Repositories.

Formación

  • Mindestens 5 Jahre Engineering-Erfahrung in Softwareentwicklung, DevOps oder KI-Workflow-Implementierung.
  • Ausgeprägte Python-Kenntnisse und API-Integrationsfähigkeiten.
  • Erfahrung mit CI/CD, Git-Workflows, Containern und Kubernetes.
  • Gutes Verständnis von Moderner Cloud-Architektur und Logging-Strategien.

Responsabilidades

  • Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für Repository-Analyse, Code-Scanning und Build-Diagnose.
  • Verpackung von Prompts, Tools, Retrieval-Layern und Model-Routing in Engineering-Beschleuniger.
  • Integration von KI-Workflows mit Git-Plattformen, CI/CD-Systemen, Dokumentationsspeichern und Architekturevidence-Repositories.
  • Erstellung nachvollziehbarer Outputs mit Quellen, Konfidenzindikatoren und Review-Punkten.
  • Experimentieren mit Open-Source- und kommerziellen Modellen zur SDLC-Automatisierung und Vergleichen der Nützlichkeit.

Conocimientos

Python-Programmierung
API-Integration
CI/CD
Git-Workflows
Kubernetes
Containerisierung
Logging & Fehlerbehandlung
Cloud-Architektur
Technische Dokumentation
Stakeholder-Kommunikation

Herramientas

LangGraph
AutoGen
CrewAI
OpenAI Agents SDK
LlamaIndex Workflows
Semantic Kernel

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, Evaluierungschecks, Wiederholungsversuche und menschliche Freigabeschritte in wiederholbare Engineering-Beschleuniger.

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, Evaluierungschecks, 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.
  • Verpacken von Prompts, Tools, Retrieval-Layern, Model-Routing, Evaluierungschecks, 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-Evidence-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 ausgeprägten praktischen Python-Kenntnissen, Erfahrung in DevOps-Automatisierung und Expertise im Aufbau wiederverwendbarer KI-gestützter Workflows für SDLC-Automatisierung, Code-Analyse und Engineering-Beschleuniger.

Muss-Kriterien
  • Mindestens 5 Jahre Engineering-Erfahrung in den Bereichen Softwareentwicklung, DevOps-Automatisierung, Platform Engineering oder KI-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, Fehlerbehandlung, 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, vertraulichen Umgebungen, in denen KI-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
  • Erfahrung mit KI-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-Indexierung, OpenAPI-Wrappern, 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 einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft zu erzeugen. 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.

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  • Telemedizin
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Unternehmensrichtlinien
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  • Hybrides Arbeitsmodell (remote/vor Ort)
  • Flexible Arbeitszeiten
Weitere Details
  • Maßgeschneiderte Schulungen: 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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