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Senior Data Scientist - Search Engine (all genders)

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Hybrid | Hamburg oder Berlin | Berufserfahrene

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About our Product & Tech Department

Unsere Mission ist es, den klassischen Einkaufsbummel zu digitalisieren und ein persönliches Digitalerlebnis zu schaffen. Dafür stehen Technologie und Daten im Mittelpunkt. Wir sind kein Modeunternehmen mit einem Tech-Team im Hintergrund. Technologie treibt unser Produkt, unsere Strategie und unser Wachstum an.
Unsere eigene technologische Plattform ist die Grundlage für unsere Online-Fashion-Stores und zugleich das Fundament von SCAYLE, unserem B2B-Geschäft. Dort entwickeln wir individuelle und skalierbare Lösungen für rund 350 Online-Shops. Die gleiche technologische Basis, nur eine größere Bühne. Und Herausforderungen, die es jeden Tag spannend machen.

Was Dich erwartet

  • Entwicklung innovativer Algorithmen zur Personalisierung des Einkaufserlebnisses unter Einsatz modernster Machine-Learning-Methoden
  • Produktivsetzung eigener Lösungen mit vollständiger Verantwortung für Performance, Skalierbarkeit und Stabilität
  • Kombination von Data-Science-Expertise mit einem pragmatischen, agilen Arbeitsansatz zur Entwicklung innovativer Lösungen und Erzielung messbarer Ergebnisse in einem dynamischen Umfeld
  • Hinterfragen bestehender Ansätze durch Identifikation von Optimierungspotenzialen in aktuellen Retrieval- und Re-Ranking-Systemen (insbesondere bei stark regelbasierten Ansätzen) sowie Entwicklung datengetriebener Alternativen
  • Arbeiten in einem dynamischen, schnelllebigen Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem eigene Ideen und Beiträge unmittelbar Wirkung entfalten können

Das bringst Du mit

  • Sehr gute Kenntnisse in Python oder Erfahrung mit mindestens einer wissenschaftlichen Programmiersprache (z. B. MATLAB, R, Julia, C++)
  • Sehr gute SQL-Kenntnisse sowie Erfahrung mit analytischen und/oder transaktionalen Datenbanksystemen
  • Theoretisches Verständnis von Machine-Learning-Prinzipien sowie praktische Erfahrung im Aufbau, Training und Iterieren von Modellen
  • Nachgewiesene Erfahrung in der Entwicklung und Produktivsetzung von Machine-Learning-Lösungen mit messbarem Business-Impact
  • Fundiertes Verständnis von Datenstrukturen, Algorithmen sowie Tools zur effizienten Verarbeitung großer Datenmengen (z. B. pandas, NumPy, Dask, Apache Arrow, Polars)
  • Erfahrung im Design, Aufbau und Betrieb von Data Pipelines
  • Vertrautheit mit cloudbasierten Plattformen für Modelltraining und -bereitstellung (z. B. GCP Vertex AI, Amazon SageMaker)
  • Solides Verständnis statistischer Methoden zur Modellevaluation
  • Erfahrung im Umgang mit Big Data sowie der Analyse großer Datensätze mithilfe statistischer und Machine-Learning-Methoden
  • Kenntnisse im Bereich DevOps sowie Erfahrung mit CI/CD-Tools (z. B. GitLab CI/CD, HashiCorp Terraform) von Vorteil
  • Interesse bzw. Erfahrung im Bereich Generative AI und agentenbasierter Frameworks (z. B. LangChain, ADK, CrewAI, Pydantic AI) von Vorteil
  • Verständnis von Recommendation-, Retrieval- und Re-Ranking-Systemen im E-Commerce- und Retail-Umfeld von Vorteil
  • Fähigkeit, komplexe Machine-Learning-Konzepte sowohl technischen als auch nicht-technischen Stakeholdern verständlich zu vermitteln
  • Nachweisliche Erfahrung in der Zusammenarbeit im Team sowie im Aufbau von Standards und Best Practices für den Einsatz von Machine-Learning-Modellen
  • Proaktive Haltung im Wissensaustausch sowie Förderung eines schnellen, iterativen Entwicklungsumfelds
  • Sehr gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten in Englisch

Nice to have

  • Erfahrung mit Google BigQuery sowie Zeitreihen- und (Graph-)Neuronalen Netzen
  • Kenntnisse in statistischem Testing und Gaussian Processes
  • Fundierte Erfahrung mit Computer-Vision-Libraries (z. B. OpenCV, TensorFlow, PyTorch)
  • Erfahrung im Betrieb von Machine-Learning-Pipelines mit MLOps-Frameworks (z. B. MLflow, Kubeflow)
  • Erfahrung mit Deep-Learning-Libraries (z. B. TensorFlow, PyTorch)
  • Erfahrung im Aufbau interaktiver Dashboards (z. B. Streamlit, Voila, Gradio)
  • Erfahrung mit GCP oder AWS inkl. Infrastructure-as-Code und CI/CD-Pipelines
  • Praktische Erfahrung mit Docker

Gehaltsrahmen

70k - 85k €

People celebrating at a pride parade on a colorful bus with a progress pride flag, surrounded by bubbles and vibrant artwork.

Ein Ort, an dem Du Du sein kannst.

Wir sehen es als unsere Verantwortung, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich alle so willkommen fühlen können, wie sie sind. Unterschiedliche Hintergründe und Perspektiven machen uns stärker und prägen unsere Kultur. Wofür wir intern stehen, dafür stehen wir auch als Marke: Akzeptanz, Inklusion und ein fairerer Umgang mit Mode.