Senior Data Platform Engineer in Bern

Senior Data Platform Engineer in Bern

Bern Vollzeit 51525 - 62975 € / Jahr (geschätzt) Kein Homeoffice möglich
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Entwickle und betreibe die Datenplattform von INTERSPORT für Reporting und Analytics.
  • Unternehmen: Werde Teil von INTERSPORT, dem Herzstück der Sportartikelindustrie.
  • Vorteile: Attraktives Gehalt, flexible Arbeitszeiten und Entwicklungsmöglichkeiten.
  • Weitere Informationen: Dynamisches Team mit internationalen Kollegen und spannenden Projekten.
  • Warum dieser Job: Gestalte innovative Datenlösungen und beeinflusse die Zukunft des Sports.
  • Qualifikationen: Erfahrung in Datenengineering und ETL/ELT-Pipelines erforderlich.

Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 51525 - 62975 € pro Jahr.

ABOUT THE COMPANY

Do you want to work at the Heart of Sport, at the pulse of the global sporting goods industry, with the leading sport brands in the world? Then you need to join INTERSPORT.

We are looking for a motivated and detail-oriented Senior Platform Data Engineer to join our growing data team.

ABOUT THE ROLE

As a Senior Data Platform Engineer, you will design, build and operate INTERSPORT's Group Data Platform and trusted retail data products that power reporting, analytics and AI across the business.

Working closely with data analysts and business stakeholders, you will develop scalable, reliable and governed data pipelines that transform Sell-Out, Sell-In and Stock data into actionable insights, enabling better decision-making and more efficient commercial operations.

You will play a key role in ensuring data is accessible, trusted and fit for purpose while supporting SAP modernisation and the responsible adoption of Microsoft Copilot and generative AI.

  • RESPONSIBILTIES
  • Data platform & product delivery
  • Design, build, test and operate scalable solutions in Microsoft Fabric and Azure, including One Lake, lakehouses, warehouses, notebooks, semantic models and pipelines.
  • Build reusable ETL/ELT pipelines and transformations using Python, Py Spark and SQL across SAP, databases, APIs, files and external-provider data.
  • Deliver governed data products for Group Sell-Out, Stock and Sell-In reporting, SAP decommissioning, analytics, AI and Copilot.
  • Optimise performance, storage and capacity, with effective monitoring, alerting, recovery, testing and release controls.
  • Data quality, governance and operational ownership
  • Embed automated quality controls, reconciliation and observability; resolve incidents through root-cause analysis and corrective action.
  • Maintain lineage, metadata, data contracts, source-to-target rules, business definitions, ownership, access controls and technical documentation.
  • Own production reliability, runbooks and support procedures, balancing delivery speed with resilience, security, privacy and maintainability.
  • Technical leadership and collaboration
  • Translate business needs into clear technical scope, outcomes and acceptance criteria; communicate complexity, options, dependencies, risks and trade-offs in accessible language.
  • Collaborate closely with analysts, business owners, IT teams, National Organisations and partners, building trust across cultures and functions and creating shared accountability for outcomes.
  • Facilitate decisions, workshops and design reviews; listen actively, challenge constructively, manage expectations and elevate concerns early.
  • Set engineering standards, review architecture and code, mentor colleagues and promote documentation, knowledge sharing and continuous improvement.
  • Partner and vendor management
  • Act as the internal technical counterpart for partners, challenging solutions constructively and managing acceptance criteria, testing, defects, deployment and sign-off.
  • Ensure solutions are robust, documented, transferable and internally supportable, with effective knowledge transfer and reduced dependency on individual external resources.
  • Review and challenge proposed solutions to ensure alignment with business and technical requirements.
  • Ensure documentation, knowledge transfer and operational handover are completed to agreed standards
  • KEY REQUIREMENTS
  • Technical expertise
  • Strong hands-on experience with Microsoft Fabric, Azure data services, Python, Py Spark, SQL and production ETL/ELT pipelines.
  • Practical knowledge of lakehouse and warehouse architecture, dimensional modelling, One Lake, semantic models and Power BI dependencies.
  • Experience integrating SAP, relational databases, APIs and file-based data, including XML, JSON, CSV and Parquet.
  • Sound engineering practices covering Git, CI/CD, automated testing, environment management, monitoring, security, data quality and governance.
  • Ability to troubleshoot complex data, pipeline, performance and connectivity issues and to design maintainable, metadata-driven solutions.
  • Knowledge of the foundations for trustworthy AI: high-quality data, metadata, semantic models, business definitions, lineage, access controls, privacy and responsible-use principles.
  • Communication, collaboration and ways of working
  • Clear, concise communicator who adapts technical content for business, executive and engineering audiences.
  • Strong collaborator who can align diverse stakeholders, facilitate decisions, influence without authority and work effectively across international and cross-functional teams.
  • Constructive challenger with strong listening, negotiation and conflict-resolution skills; able to give and receive feedback openly.
  • Disciplined in documentation and knowledge transfer, with a service mindset and commitment to developing others.
  • Structured, pragmatic and evidence-led, balancing target architecture with business priorities across concurrent strategic initiatives.
  • Hands-on and accountable, comfortable moving between architecture, implementation and production support.
  • Proactive in identifying risks, dependencies and improvement opportunities, and decisive when priorities or requirements are unclear.

QUALIFICATIONS

  • Degree in Computer Science, Data Engineering, Information Systems, Software Engineering or a related field, or equivalent relevant professional experience.
  • PROFESSIONAL EXPERIENCE
  • Five to eight years progressive experience in data engineering, data-platform development or a closely related technical role.
  • Proven ownership of production data pipelines and platforms across the full lifecycle, from requirements and architecture to deployment and support.
  • Experience in a multi-stakeholder environment involving analysts, business users, IT specialists and external providers.
  • Experience in retail, consumer goods, international organisations or SAP transformation is advantageous.
  • #J-18808-Ljbffr

Senior Data Platform Engineer in Bern Arbeitgeber: IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH

IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH bietet eine dynamische Arbeitsumgebung, in der Teamarbeit und Innovation gefördert werden. Als Data Analyst haben Sie die Möglichkeit, an spannenden Projekten zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten in einem internationalen Umfeld weiterzuentwickeln. Wir legen großen Wert auf die persönliche und berufliche Entwicklung unserer Mitarbeiter und bieten zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten sowie ein unterstützendes und kollegiales Arbeitsklima.

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Kontaktdaten:

IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH Recruiting-Team

StudySmarter Expertenrat🤫

Wir sind der Meinung, dass du so Senior Data Platform Engineer in Bern erhalten könntest

✨Wende dich an die richtigen Communities

Schau dir Online-Communities und Foren an, die sich um Data Science drehen, wie Kaggle oder GitHub. Engagiere dich dort aktiv, teile deine Projekte und lerne von anderen – das wird dir helfen, nicht nur einen Fuß in die Tür zu bekommen, sondern auch wertvolle Kontakte zu knüpfen.

✨Präsentiere deine Daten-Projekte

Baue ein Portfolio auf, das deine besten Projekte zeigt. Nutze Plattformen wie GitHub oder eine persönliche Webseite, um deine Arbeiten zu veröffentlichen. Arbeitgeber im Data Science-Bereich schauen oft direkt auf praktische Erfahrungen, also zeig, was du drauf hast!

✨Nimm an Meetups und Hackathons teil

Besuche lokale Data Science-Meetups oder nehme an Hackathons teil. Diese Veranstaltungen sind nicht nur super, um dein Wissen zu erweitern, sondern auch Gold wert für Networking. Du lernst Fachkollegen kennen und kannst auf Lockere Art und Weise Eventualjobs ergattern.

✨Direkte Bewerbungen über unsere Seite

Vergiss nicht, direkt auf unserer Website nach Stellenangeboten bei IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH zu schauen. Hier kannst du dich auf offene Datenwissenschaftsstellen bewerben und zeigst damit direktes Interesse, das viele Arbeitgeber schätzen!

Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Senior Data Platform Engineer in Bern mit Bravour zu bestehen

Microsoft Fabric
Azure Data Services
Python
PySpark
SQL
ETL/ELT Pipelines
Lakehouse Architektur

Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡

Lass deine Daten sprechen!:In einem Bereich wie Data Science ist es entscheidend, dass du deine praktischen Fähigkeiten präsentierst. Wenn du an Projekten gearbeitet hast, die deine Analysefähigkeiten oder dein Wissen über Machine Learning demonstrieren, teile sie in deinem Lebenslauf oder füge einen Link zu deinem GitHub-Portfolio bei. Die Daten, die du analysiert hast, und die Tools, die du verwendest, sollten klar hervorgehoben werden.

Ergebnisse quantifizieren!:Unterstütze deine Erfahrung mit quantifizierbaren Ergebnissen. Zeige, wie du durch deine Analysen oder Modelle zur Entscheidungsfindung beigetragen hast oder wie deine Berechnungen den Rohdaten neue Erkenntnisse entlockt haben. Arbeitgeber in der Data Science sind oft an konkreten Verbesserungen und Effizienzsteigerungen interessiert!

Erläutere deine Lernbereitschaft!:Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, zeige in deinem Anschreiben, dass du bereit bist, zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Sprich über deine Neugier für neue Technologien oder Methoden im Data Science Bereich. Vielleicht hast du auch Kurse besucht oder Zertifikate erworben, die deine Begeisterung zeigen!

Die richtige technische Sprache!:Achte darauf, dass deine Bewerbung alle relevanten technischen Begriffe enthält, die in der Data Science gebräuchlich sind. Nenne spezifische Programmier- und Analysetools wie Python, R oder SQL, die du beherrschst. Dies macht es für die Rekrutierer einfacher, schnell zu erkennen, dass du für die Rolle als Senior Data Platform Engineer bei IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH gut geeignet bist.

Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH vorbereitet

✨Bereite deine technischen Skills vor

In einem Vorstellungsgespräch für eine Data-Science-Position wird oft dein Wissen über Tools wie Python, R oder SQL getestet. Mach dich mit gängigen Algorithmen und deren Einsatzmöglichkeiten vertraut, denn technische Fragen können schnell kommen. Lass uns sicherstellen, dass du in diesen Bereichen glänzt!

✨Verschaffe dir einen Überblick über Projekte

Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, dass du konkrete Erfahrungen und Projekte vorweisen kannst. Wenn du bereits an Data-Science-Projekten gearbeitet hast, sei bereit, diese in der Tiefe zu erläutern und zu diskutieren, wie du die Probleme gelöst hast. Dein Portfolio kann hier einen echten Unterschied machen!

✨Vorbereitung auf case studies

In Data-Science-Interviews sind case studies und praktische Probleme häufig Teil des Gesprächs. Übe, wie du strukturiert und logisch an solche Aufgaben herangehst. Arbeitgeber möchten sehen, wie du Daten analysierst und Lösungen entwickelst – bring also deine analytischen Fähigkeiten mit!

✨Zeige deine Leidenschaft für Daten

Mehr denn je geht es bei einer Vollzeitstelle darum, dass du nicht nur die Skills hast, sondern auch wirklich für das Feld brennst. Teile Anekdoten oder Erfahrungen, die zeigen, wie du zur Datenwissenschaft gekommen bist und was dich fasziniert. Diese Begeisterung kann für IIC-INTERSPORT International Corporation GmbH entscheidend sein!