Head of ML / AI Platform

ZEIT Verlagsgruppe
Hamburg, Germany
about 1 month ago
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Role details

Contract type
Permanent contract
Employment type
Part-time / full-time
Experience level
Expert
Working hours
Shift work

Tech stack

Agile Methodology Artificial Intelligence Airflow Cloud Computing Cloud Engineering Cloud Storage Databases Data Infrastructure Extract Transform Load (ETL) DevOps Identity and Access Management Python (Programming Language)
+15 more
Octopus Deploy Open Source Technology Scrum Methodology Tensorflow Software Engineering Pulumi Google Cloud Pytorch Large Language Models Scikit Learn Kubernetes Information Technology HuggingFace Machine Learning Operations Terraform

Job description

Als Head of ML / AI Platform übernimmst du die fachliche und organisatorische Führung des Teams (aktuell zwei Kollegen) und bist gleichzeitig selbst stark fachlich in die technische Arbeit involviert.

Du wirkst an der strategische Ausrichtung mit und sorgst dafür, dass das Team eng mit den Kolleg:innen aus DevOps, Data Platform, Data Science, Produktentwicklung und Engineering in Redaktion und Verlag verzahnt ist.

Unser Tech Stack basiert auf der Google Cloud Platform und Kubernetes. Du wirst ML(Ops)-Tools auswählen (wie MLflow, Vertex AI,Vector Databases für RAG-Anwendungen).

Deine Rolle hat vier Komponenten

  • Führung & Teamaufbau: Du führst fachlich und organisatorisch ein neues, hochspezialisiertes Team (inkl. dir drei Kolleg:innen) und hast Freude daran, das Team und die Kompetenzen weiterzuentwickeln. Du schaffst Rahmenbedingungen für erfolgreiche Zusammenarbeit, und förderst Eigenverantwortung. Dabei gehst du mit gutem Beispiel voran - durch deine eigene fachliche Arbeit.

  • ML/AI-Plattform auswählen, aufbauen und betreiben: Du entwickelst und betreibst mit Deinem Team eine ML/ AI-Ops-Plattform und definierst Standards für Entwicklung, Deployment und Betrieb von KI-Modellen. Dein Fokus liegt auf einer sicheren und skalierbaren Architektur, deren Stabilität du u.a. durch Monitoring und Observability gewährleistest.

  • Integration ermöglichen: Du schaffst oder evaluierst Tools und Services, die es Data Scientists und Produktentwicklern ermöglicht, unsere ML- und Generative-KI-Use Cases nahtlos zu integrieren. Du bist der technische Enabler, der komplexe ML und LL-Modelle, die die Data Science- und Product-Teams bauen, produktionsreif macht. Dies umfasst die Integration von ML-Modellen in produktive Anwendungen und bestehende IT-Landschaften.

  • Datenanbindung und Kollaboration: Du stellst ML/AI-spezifische Datenbanken bereit und entwickelst in enger Abstimmung mit angrenzenden Abteilungen die Anbindungen an bestehende Datenquellen. Du berätst und arbeitest eng mit Data Science, DevOps, Software Engineering, Produkt und den Fachbereichen zusammen.

Du musst aber kein/e ausgewiesene/r Expert:in in all diesen Bereichen sein. Sofern du in einigen Punkten Erfahrung gesammelt hast und Spaß an der ganzheitlichen Betrachtung des MLOps-Lebenszyklus hast, lässt sich alles andere erlernen. Das gilt explizit auch für die Teamführung.

Requirements

  • Technischer Hintergrund: Studium im Bereich (Wirtschafts-)Informatik, Ingenieurwesen, Mathematik, Data Science oder vergleichbare Fachrichtung - oder eine entsprechende technische Ausbildung.
  • Erfahrung im agilen Umfeld: Du bringst fundierte praktische Erfahrung in agilen Arbeitsumgebungen mit (z. B. Scrum, Kanban) und bist vertraut mit der Zusammenarbeit mit Product Ownern, Stakeholdern und interdisziplinären Teams.
  • Praxiserfahrung in der Softwareentwicklung mit Python in Positionen wie ML Engineer, DevOps Engineer, Data Scientist oder Software Engineer mit ML-Anteil (d.h. konkret Nutzung von Bibliotheken wie Huggingface, scikit-learn oder PyTorch/TensorFlow).
  • Cloud-Native: Du hast fundierte praktische Erfahrung mit Cloud-Infrastrukturen (vorzugsweise GCP) sowie tiefgreifende Kenntnisse in zentralen Themen wie Cloud IAM, Workload Identity, Cloud Networking, Cloud Storage und Vertex AI.
  • Plattform-Mindset: Du denkst in Self-Service-Lösungen und abstrahierst technische Komplexität, sodass sich Data Scientists voll auf die Entwicklung und Optimierung ihrer Modelle konzentrieren können.
  • IaC & GitOps: Du hast das Infrastructure-as-Code-Prinzip (Terraform, alternativ OpenTofu oder Pulumi) sowie das GitOps-Prinzip (z. B. mit Flux oder Argo CD) verinnerlicht und setzt beide konsequent in der Praxis ein.
  • Kubernetes & Container: Du verfügst über tiefgehende Kenntnisse in der Container-Entwicklung und im Deployment (inkl. Helm-Chart-Entwicklung) sowie im effizienten Management von CPU- und GPU-Workloads, Skalierung und Resource Management.
  • Data-Orchestrierung: Du hast Erfahrung im Aufbau von ETL- und Datenpipelines sowie mit Workflow-Orchestrierung (z. B. Airflow, Argo Workflows oder Kubeflow).

Nice to have:

  • Führungserfahrung mit Hands-on-Mentalität: Du hast bereits Erfahrung in der fachlichen und/oder disziplinarischen Führung kleiner technischer Teams (z. B. als Tech Lead, Engineering Manager, Head of Platform/Data) und bringst gleichzeitig tiefe technische Expertise mit, die du aktiv in die Arbeit einbringst.

  • MLOps Tools & good Practices: Praktische Erfahrung mit Model Training, Deployment und idealerweise mit LLMs. (Mlflow, DVC, Weights & Biases, Vektor-Datenbanken,…)
  • Praktische Erfahrung in der Arbeit mit Large Language Models (LLMs), auch mit OpenSource-Modellen, und Architekturen wie Retrieval-Augmented Generation (RAG)., * Du hast Freude an Führung und Teamarbeit: Du möchtest Menschen entwickeln, Verantwortung übernehmen und gleichzeitig selbst fachlich aktiv bleiben. Du schaffst Strukturen, ohne Mikromanagement zu betreiben.
  • Du gehst strukturiert an Fragestellungen heran: Deine Stärken liegen in einem ausgeprägten Verständnis für Daten und Prozesse sowie einer analytischen Herangehensweise.
  • Du hast Freude daran, Projekte zu begleiten und voranzutreiben und für einen Teil unserer Stakeholder verantwortlich zu sein, da wir diese Verantwortlichkeiten teamintern verteilen werden.
  • Du bist neugierig, initiativ und lösungsorientiert. Du hast ein starkes Interesse daran, auch die Fachbereiche zu verstehen, um durch nachhaltige Entscheidungen die Daten- und KI-Landschaft des Zeitverlags für die kommenden Jahre aktiv mitzugestalten.

About the company

Das Team ML / AI Platform ist Teil von ZEIT Data mit ca. 20 Data Practitioners (Technical Web Analysts, Data Engineers, Analytics Engineers, Data Analysts und Data Scientists), darum gibt es zudem einer Community von Data Scientists in anderen Abteilungen des Hauses. Im Team sprechen und schreiben wir Deutsch, den Code schreiben wir auf Englisch.

Wir arbeiten agil, transparent und kollaborativ. Wir setzen auf Eigenverantwortung, kurze Abstimmungswege und eine offene Feedback-Kultur. Nicht nur als Head of ML / AI Platform prägst du unsere Kultur aktiv mit und entwickelst sie weiter.

Unser Engagement für deine Entwicklung.

  • Arbeitsort und - zeit nach individuellen Bedürfnissen: Unsere Arbeitsumgebung ist geprägt von Flexibilität und Individualität. Wir bieten flexible Arbeitszeiten wie Gleitzeit und mobiles Arbeiten sowie vielfältige Teilzeitmodelle, um die Balance zwischen Beruf und Privatleben optimal zu gestalten. Zusätzlich befinden sich unsere Arbeitsplätze in zentraler Lage mit exzellenter Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr - einen Zuschuss zum Deutschlandticket gibt es natürlich auch.
  • Lernkultur: Weiterbildung ist uns wichtig. Deshalb bieten wir allen Mitarbeitenden über unsere ZEIT AKADEMIE, die Produkte von ZEIT SPRACHEN, dem Holtzbrinck E-Learning Campus vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Entwicklung. Einmal im Jahr nutzen wir den internen ZEIT University Day sowie regelmäßige University Snacks, um uns zu verschiedenen Themen auszutauschen und voneinander zu lernen.
  • Vergünstigungen: Wir lieben unsere Produkte, daher steht dir die gesamte Bandbreite unserer Publikationen, Veranstaltungen und Medienangebote kostenfrei zur Verfügung. Zusätzlich bieten wir zu Mitarbeiterkonditionen verschiedene Zeitungs- und Zeitschriftenabonnements sowie unsere ZEIT Shop Produkte an. Über die Plattformen Corporate Benefits und benefit.me kannst du außerdem von vielen Vergünstigungen für Museen, Theater, Festivals, verschiedene Produkte oder Konferenzen profitieren.
  • Kommunikation und Austausch werden bei uns großgeschrieben. Durch verschiedene interne Formate und Projekte, wie z.B. unserem Mentoring - und Pat*innen-Programm, einem monatlichen All Hands und begleitenden Newslettern oder beim Mystery Lunch fördern wir Vernetzung und Austausch.
  • Wohlbefinden: Das Employee Assistance Program bietet dir rasche und wirkungsvolle Hilfe sowohl bei beruflichen als auch bei privaten Fragestellungen - auch in besonderen Krisensituationen. Außerdem kannst du von attraktiven Vergünstigungen bei Urban Sports profitieren, um aktiv zu bleiben und deine Gesundheit zu fördern.

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