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IT - DevOps Engineer u.a. Cloud, CI/CD, KI, GenAI, Openshift, AWS, Incident, etc. (w/m/d)

Randstad Deutschland · Berlin, Berlin, Germany

DevOps

About this role

The role involves the operation and further development of an AI-based chat and assistant system, including GenAI and agent components in a production environment. Responsibilities include building, configuring, and operating CI/CD pipelines, deployment processes, and automated operational workflows for AI and cloud applications. The candidate will manage containerized runtime environments based on Kubernetes and cloud-native platforms, and implement MCP-servers and MCP-based connections for agent and tool integration. Additionally, the candidate will ensure system availability, scalability, scalability, and performance, and operationalize GenAI-services such as Model Context Protocol ( Model Context Protocol ) and AWS Bedrock or Azure AI Services.

Skills & technologies

Must have

Nice to have

  • Agent Orchestration
  • Multi-Agent Architectures
  • Model Context Protocol
  • AWS Bedrock
  • Azure AI Services
  • Runbooks
  • Compliance
  • Guardrails

Read full description

Projektbeschreibung

Für dieses Projekt werden ausschließlich Bewerbungen von angestellten Mitarbeiter*innen (von Systemhäusern, IT - Dienstleistern, etc. ) akzeptiert. Freiberufler*innen können beim Kunden leider nicht vorgestellt werden. Bitte sehen Sie als Freiberufler*innen von Bewerbungen ab.

  • Betrieb und Weiterentwicklung eines KI-basierten Chat- und Assistenzsystems einschließlich GenAI- und Agenten-Komponenten im produktiven Umfeld.
  • Aufbau, Konfiguration und Betrieb von CI/CD-Pipelines, Deployment-Prozessen sowie automatisierten Betriebsabläufen für KI- und Cloud-Anwendungen.
  • Betrieb, Absicherung und Optimierung containerisierter Laufzeitumgebungen auf Basis von Kubernetes und vergleichbaren Cloud-nativen Plattformen.
  • Implementierung, Integration und Betrieb von MCP-Servern sowie MCP-basierten Anbindungen für Agenten- und Tool-Integrationen.
  • Durchführung von Maßnahmen zur Sicherstellung von Verfügbarkeit, Skalierbarkeit, Stabilität und Performance produktiver Systeme.
  • Durchführung der Integration und Operationalisierung von GenAI-Services und Agentic-Engineering-Werkzeugen (z. B. AWS Bedrock, Azure AI Services, AWS Kiro oder vergleichbare Plattformen) im Rahmen produktiver Betriebsprozesse.
  • Erstellung technischer Dokumentationen, Betriebsdokumentationen und Architekturartefakte für die entwickelten und betriebenen Lösungen.

Skills

Muss-Anforderungen

    • Betrieb produktiver Plattform- und Cloud-Umgebungen: Mehrjährige Erfahrung im DevOps-, Platform- oder Cloud-Engineering mit Betriebsverantwortung für produktive Systeme - Erfahrungslevel in Jahren - ab 5 Jahre
    • Erfahrung im Aufbau und Betrieb von CI/CD-Pipelines sowie automatisierten Deployment-Prozessen - Erfahrungslevel in Jahren - ab 3 Jahre
    • Erfahrung im Betrieb und der Weiterentwicklung von KI-, GenAI- oder agentischen Anwendungen - Erfahrungslevel in Jahren - ab 1 Jahr
    • Erfahrung im Operations-Umfeld von Cloud- und Container-Plattformen für den Übergang von OpenShift zu AWS in den letzten 4 Jahren - Erfahrungslevel in Jahren - ab 3 Jahre
    • IT-Betrieb und Service Management produktiver Systeme: Erfahrung im Incident Management, Problem Management und produktiven Systembetrieb - Erfahrungslevel in Jahren - ab 3 Jahre
Soll-Anforderungen

    • Erfahrung im Agentic Engineering, insbesondere Agent-Orchestrierung, Tool-Nutzung, Multi-Agent-Architekturen und Agent-Lifecycle-Management - Anzahl Referenzen - 2
    • Erfahrung im Aufbau produktionsreifer Betriebsmodelle, Runbooks, Supportstrukturen, Bereitschafts- und Eskalationsprozesse - Anzahl Referenzen - 2
    • Erfahrung in Skalierung, Hochverfügbarkeit, Resilienz und Performanceoptimierung produktiver cloud-nativer Plattformen - Anzahl Referenzen - 2
    • Erfahrung in der Einführung neuer Technologien, Engineering-Werkzeuge oder Betriebsprozesse im KI-/GenAI-/Agentic-Umfeld - Anzahl Referenzen - 1
    • Erfahrung in der Erstellung technischer Betriebs-, Architektur- und Entscheidungsdokumentationen für produktive Plattformen und KI-Systeme - Anzahl Referenzen - 1
    • Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Architektur-, Plattform-, Security-, Entwicklungs- und Betriebsteams in komplexen Organisationen - Anzahl Referenzen - 2
    • Erfahrung mit GenAI-Plattformen und KI-Foundation-Services (z. B. AWS Bedrock, Azure AI Services oder vergleichbare Plattformen) - Anzahl Referenzen - 1
    • Erfahrung mit IAM-, Security- und Secret-Management-Konzepten in komplexen Cloud-Umgebungen über die Mindestanforderungen hinaus - Anzahl Referenzen - 2
    • Erfahrung mit MCP-basierten Integrationsszenarien, insbesondere produktive MCP-Server, Tool-Gateways, Registries oder Tool-Integrationen - Anzahl Referenzen - 2
    • Security und Compliance für KI-Lösungen: Erfahrung in der Umsetzung von Governance-, Security- und Compliance-Anforderungen für KI-Lösungen (Guardrails, Auditierbarkeit, Policy Enforcement, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen) - Anzahl Referenzen - 1
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