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GitHub Actions Experten in Berlin

in Minuten aus über 15.000 CVs, passend gematcht mit geprüften, verfügbaren Spezialisten

Holen Sie sich Experten, die CI/CD automatisieren, zuverlässige Workflows bauen und GitHub Actions mit Tests, Releases und Cloud-Deployments verbinden. Schnelles, präzises Matching mit geprüften, verfügbaren Freelancern.

Lerne FRATCH Experten in Berlin kennen, die kürzlich GitHub Actions eingesetzt haben

Verifizierter Experte

Rüdiger Schulz

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Full-Stack-Softwareingenieur / Berater für Digitalisierung

Berlin
Rüdiger Schulz

Letzte Position:

Full-Stack-Softwareingenieur / Berater für Digitalisierung bei ARTEVENT

  • Konzipiert, entwickelt und eingeführt eine interne Webanwendung zur Veranstaltungsplanung, die von über 100 Abteilungsleitern für eine große Veranstaltung genutzt wurde, obwohl keine dedizierte Testphase stattfand.

  • Einen reibungslosen und fehlerfreien Betrieb beim ersten Live-Einsatz sichergestellt, wodurch das Tool für zukünftige Veranstaltungen übernommen wurde.

  • Catering-Berechnungen und zugehörige Workflows automatisiert, wodurch E-Mail-Kommunikation und manueller Aufwand für die Essensplanung deutlich reduziert wurden.

  • Bereitstellung und Hosting auf einem Linux-Server mittels Coolify verwaltet, einschließlich Einrichtung der Anwendung und Laufzeitbetrieb.

  • Einen Kommunikationsdesigner im Bereich UX eingestellt und angeleitet und dabei alle technischen Entscheidungen und die Implementierung eigenständig verantwortet.

Verifizierter Experte

Aruldass Arulanandu

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Full-Stack KI-Ingenieur

Berlin
Aruldass Arulanandu

Letzte Position:

Web Module Lead bei Mphasis Limited

  • Die End-to-End-Auslieferung von Enterprise-Full-Stack-Webanwendungen geleitet, indem ich Anforderungsanalyse, Lösungsdesign, Frontend- und Backend-Entwicklung, Datenbankdesign, API-Integration, Code-Reviews, Teamkoordination, Agile Umsetzung, CI/CD-Deployments, Produktionssupport, Performance-Optimierung, Sicherheitsimplementierung und die Zusammenarbeit mit Stakeholdern gesteuert habe, um skalierbare, hochwertige Softwarelösungen zu liefern.
Verifizierter Experte

Deepak Mishra

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Lead ML Platform Engineer

Berlin
Deepak Mishra

Letzte Position:

Lead ML Platform Engineer bei Billie GmbH

  • Mentor eines Teams aus 6 ML-Platform-Engineers durch wöchentliche 1:1s, technische Design-Reviews und Best Practices; Verbesserung der Team-Produktivität um 35% durch strukturierte Sprint-Planung und Programme zur Skill-Entwicklung
  • Definition der ML-Plattform-Roadmap 2025–2026 in Zusammenarbeit mit Data Science, Cloud Engineering und Product Teams; Priorisierung von automatisierter Model Governance, Cost-Attribution-Systemen und Multi-Environment-Deployment-Strategien
  • Zusammenarbeit mit Stakeholdern aus Data Science, SRE und Product, um die Fähigkeiten der ML-Plattform mit den Geschäftszielen abzustimmen; Reduktion der Deployment-Hürden für Data Scientists um 60% durch Self-Service-Plattformen
  • Architektur und Lieferung einer produktionsreifen MLOps-Plattform für 50+ Modelle in Produktion mit automatisierten Promotion-Pipelines, Versionierung und Rollback-Funktionen; Erreichung eines SLA von 99,5% Plattform-Uptime
  • Design einer verteilten ML-Pipeline-Architektur mit Metaflow und Argo Workflows (Vertex Pipelines-kompatibel); Verkürzung der Modell-Trainingszeit um 30% und der Deployment-Zyklen von 2 Wochen auf 3 Tage durch vollständige CI/CD-Automatisierung
  • Aufbau containerisierter ML-Services auf Kubernetes mit Auto-Scaling-Policies, Resource Quotas und Multi-Tenancy-Isolation; Optimierung der Infrastrukturkosten um 180K $ pro Jahr (25% Reduktion)
  • Implementierung von Monitoring, Alerting und Performance-Tracking mit Prometheus, Grafana und Custom Instrumentation; Reduktion der Debugging-Zeit für Modelle um 50% und Einführung von SLOs für die Modell-Performance
  • Leitung der Entwicklung einer RAG-basierten Document-Intelligence-Plattform mit LangChain, LangGraph und Vektor-Datenbanken; Implementierung von Agentic-AI-Workflows für die automatisierte Verarbeitung von Finanzdokumenten
  • Implementierung von Infrastructure-as-Code mit Terraform für reproduzierbare Umgebungseinrichtung und GitOps-Workflows; Reduktion von Infrastruktur-Drift-Vorfällen um 80%
  • Design von rollenbasiertem Zugriff für die ML-Plattform, Implementierung von Model-Lineage-Tracking und Aufbau von Audit Trails für regulatorische Compliance nach Enterprise-IAM-Best Practices
Verifizierter Experte

Haseeb Zahid

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Senior AI Engineer | LLM Engineer | ML Engineer

Berlin
Haseeb Zahid

Letzte Position:

Senior Data Scientist bei WPP MEDIA

  • Enterprise-Retrieval-Augmented-Generation-(RAG)-Anwendungen mit LangChain, LangGraph, Vektordatenbanken, Embeddings und Open-Source-LLMs entworfen und bereitgestellt, die über vLLM auf GCP-GPU-Infrastruktur betrieben wurden.
  • Agentic-AI-Workflows mit LangGraph entwickelt, inklusive Planung, Schlussfolgern, Tool-Ausführung, persistenter Speicherung, Sitzungsverwaltung und Human-in-the-Loop-Freigabemechanismen.
  • LLM-gestützte Automatisierungssysteme entwickelt, die BigQuery, SQL-Pipelines und externe Werbe-APIs wie Meta, TikTok, Amazon, Snapchat, Google und Pinterest integrieren und manuelle operative Abläufe reduzieren.
  • Multi-Agent-AI-Systeme für Enterprise-Analytics- und Entscheidungsunterstützungs-Workflows entworfen, die autonome Aufgabenausführung und intelligente Dateninteraktionen ermöglichen.
  • Retrieval-Optimierungsstrategien umgesetzt, darunter Multi-Retriever-Architekturen, semantische Suche, Kontextoptimierung und Query-Verbesserungstechniken, wodurch die Relevanz der Antworten um etwa 40 % verbessert wurde.
  • Strukturierte Prompting-Strategien, Function-Calling-Schemata und Validierungs-Workflows entwickelt, um die Zuverlässigkeit von mehrstufigen LLM-Anwendungen zu verbessern.
  • Skalierbare AI-Services mit Python, FastAPI, Cloud Run, Pub/Sub, BigQuery, Docker und cloud-nativen Bereitstellungsarchitekturen entworfen.
Verifizierter Experte

Jorge Nuricumbo

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Senior AI Engineer | Backend-Entwickler C#/.NET | RAG, LLM-Integration, Semantic Kernel | Azure, GCP, AWS

Berlin
Jorge Nuricumbo

Letzte Position:

Senior Developer bei SafeXSmart KI Solutions UG

KI-Plattform-Backend – Senior Developer

Engagiert, um ein Backend für eine KI-Plattform von Grund auf zu konzipieren und aufzubauen, inklusive Multi-Provider-LLM-Orchestrierung und Echtzeitinfrastruktur für KI-Influencer-Personas im großen Maßstab.

Aufgaben und Verantwortlichkeiten

  • Architektur und Implementierung einer Multi-LLM-Orchestrierungsschicht mit Semantic Kernel zur Integration von GPT-4 und weiteren Anbietern für die Kernplattformlogik und KI-Influencer-Personas, Reduzierung des Modellwechsel-Overheads durch Abstraktion der Anbieter-APIs hinter einer einheitlichen Schnittstelle.
  • Entwurf und Entwicklung eines Backends von Grund auf in C# / .NET 10, einschließlich Domain-Modellierung mit DDD, versionierter RESTful-API-Schicht und Cloud-Infrastrukturaufbau auf Azure.
  • Aufbau einer Echtzeit-Chat-Infrastruktur mit Server-Sent Events (SSE), Nachrichtenpersistenz und Zustellungsgarantien für den Live-Betrieb von KI-Influencer-Personas im großen Maßstab.
  • Entwicklung eines Medienverwaltungsdienstes mit Integration von Cloud-Objektspeicher für Upload und Abruf influencer-generierter Inhalte.
  • Erstellung einer Integrations- und Unit-Test-Suite mit Daten-Seeding für zuverlässige Regressionstests über alle Kernplattform-Flows, deutliche Reduzierung der Produktionsfehlerrate.

Werkzeuge und Technologien: C#, .NET, ASP.NET Core, Python, TypeScript, MySQL, Semantic Kernel, EF Core, Minimal APIs, LLM Orchestration, Prompt Engineering, Agentic AI, Generative AI, AI-Assisted Engineering, Claude Code, GitHub Copilot, Google Gemini, OpenAI API, Ollama, Redis, Azure, Azure Container Apps, Azure Database for MySQL, Docker, GitHub Actions, Clean Architecture, Vertical Slice Architecture, CQRS, Domain-Driven Design, REST API, xUnit, Integration Testing, Unit Testing, Jira, Confluence, Scrum

Verifizierter Experte

Julius Herrera Glomm

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Freiberufler

Berlin
Julius Herrera Glomm

Letzte Position:

Freiberufler bei Freiberufler — Pharmaindustrie

  • Leitung der Migration zu GCP mit Terraform, GKE und GitOps, was die Konsistenz und Skalierbarkeit von Deployments verbesserte
  • Implementierung des Datadog-Observability-Stacks mit Terraform und dem datadog-operator
  • Einrichtung automatisierter End-to-End-Tests und On-Call-Prozesse zur Verbesserung der Incident-Response und Service-Zuverlässigkeit
  • Migration vom NGINX Ingress Controller zur Kubernetes Gateway API (NGINX Gateway Fabric)
  • Migration zustandsbehafteter Dienste (PostgreSQL und Redis) zu GCP, was Skalierbarkeit und operative Zuverlässigkeit steigerte
Verifizierter Experte

Santhosh Kannan

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Freelance Software Engineer

Berlin
Santhosh Kannan

Letzte Position:

Freelance Software Engineer bei Zalando SE

  • Unterstützung der Authorization as a Service-Initiative für eine Autorisierungsplattform im Enterprise-Umfeld
  • Umfassende Observability-Lösungen in die Autorisierungsinfrastruktur integriert
  • AWS-Infrastruktur für Autorisierungsdienste bereitgestellt und verwaltet
  • Entwicklungsteam in AWS- und Kubernetes-Best Practices gecoacht
  • Tech Stack: Java/Kotlin, Golang, Python, OPA, Spring Boot, AWS, Kubernetes, Terraform, ELK Stack, Prometheus, Grafana
Verifizierter Experte

Oleg Abrazhaev

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Staff Software Engineer

Berlin
Oleg Abrazhaev

Letzte Position:

Staff Software Engineer bei Kpler Germany GmbH

  • Neue Benachrichtigungsplattform von Grund auf entwickelt und bestehende sowie geplante Services ersetzt
  • Zusammenarbeit mit anderen Teams zur Integration weiterer Bereiche

Tech-Stack:

  • Daten: Scala 3, Apache Kafka, Python, Airflow, Astronomer
  • Backend/Frontend: TypeScript, NestJS, Java, Spring Boot, Vue
  • DevOps: AWS, PostgreSQL, Docker, GitHub Actions, Kubernetes, Helm, ArgoCD
Verifizierter Experte

Nada Sadek

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Senior Frontend-Entwickler (React & TypeScript)

Berlin
Nada Sadek

Letzte Position:

Freiberuflicher Senior Frontend-Entwickler bei Selbstständig

  • Senior-Softwareentwickler mit Schwerpunkt auf React-, TypeScript- und KI-gestützten Produktabläufen
  • Entwicklung von Frontend-Systemen für komplexe SaaS-Produkte, interne Tools und operative Abläufe
  • Zuletzt Entwicklung von Tools zur KI-Evaluierung, Analyse der Support-Zuverlässigkeit und QA-Systemen für Entwickler
  • Verfügbar für freiberufliche und befristete Aufträge, insbesondere Remote-first-Projekte
Verifizierter Experte

Wolfram Knan

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Zertifizierter AI- & Machine-Learning-Engineer · Senior Consultant

Berlin
Wolfram Knan

Letzte Position:

AI / Machine Learning Engineer (Projects & Applied AI) bei UNIVERSITÉ PARIS 1 PANTHEON-SORBONNE & LIORA

  • Entwickelte und implementierte ein hybrides Empfehlungssystem (Content-Based + Collaborative Filtering)
  • Baute End-to-End-ML-Pipelines inklusive Datenverarbeitung, Feature Engineering, Modelltraining und Bewertung
  • Entwickelte RAG-basierte LLM-Systeme mit LangChain und Vektordatenbanken für semantische Suche und Wissensabruf
  • Etablierte MLOps-Workflows mit MLflow für Experiment-Tracking, Versionierung und Deployment-Bereitschaft
  • Implementierte Deep-Learning-Modelle (Computer Vision & Klassifikation) mit PyTorch und TensorFlow
Verifizierter Experte

Marina Kornilova

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Softwareentwickler | C# | AWS Cloud

Berlin
Marina Kornilova

Letzte Position:

Unabhängiger Softwareentwickler bei LILARAUM

  • Mobile Spiele für iOS und Android eigenständig entworfen, entwickelt, veröffentlicht und gewartet.
  • Anwendungsarchitektur, Gameplay-Systeme, UI, Monetarisierung, Analytics und Plattform-Integrationen umgesetzt.
  • Den kompletten Release-Lifecycle betreut, einschließlich Tests, Store-Veröffentlichung, Produktions-Monitoring und iterativer Verbesserungen auf Basis von Analytics.
Verifizierter Experte

Muzamal Ali

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Data Scientist | KI-Ingenieur

Berlin
Muzamal Ali

Letzte Position:

Data Scientist / KI-Berater bei HelmX

  • KI- und Data-Science-Lösungen geliefert, darunter LLM-basierte Chatbots und Datenpipelines, wodurch die operative Effizienz verbessert wurde.
  • An Produktfunktionen mitgearbeitet, messbare Wirkung erzielt und starke Kundenbeziehungen gepflegt.
Verifizierter Experte

Hamza Khan

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Wissenschaftlicher Forschungsmitarbeiter im Gesundheitsbereich (ehrenamtlich)

Berlin
Hamza Khan

Letzte Position:

Wissenschaftlicher Forschungsmitarbeiter im Gesundheitsbereich (ehrenamtlich)

  • Agierte als technischer Berater zur Optimierung von mehrschichtigen Ensemble-Modellen, die ResNet, CNN-BiGRU-Attention und XGBoost kombinierten.
  • Begleitete die Umsetzung eines Logistic-Regression-Meta-Lerners zur Lösung von Klassenungleichgewichten und erreichte 92,86 % Genauigkeit und einen AUC-Wert von 0,9644 auf den Datensätzen PTB-XL und Chapman-Shaoxing.
Verifizierter Experte

Jan Krol

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Datenexperte

Berlin
Jan Krol

Letzte Position:

Datenexperte bei Fertigung

Entdecke mehr als 15.000 Top-Freelancer

Statistiken von Experten, die GitHub Actions einsetzen

Aggregiert aus den beruflichen Profilen passender Freelancer.

Berufserfahrung

15 Jahre

Positionsdauer

2 Jahre (Deutschland: 1,9 Jahre)

Positionen pro Freelancer

9 (Deutschland: 10)

Häufigste Fachbereiche

Informationstechnologie (IT), Produktentwicklung, Qualitätssicherung

Häufigste Branchen

Informationstechnologie (IT), Bank- und Finanzwesen, Bildung

Fokus der Zertifizierungen

Informationstechnologie (IT), Business Intelligence, Produktentwicklung

Bachelor-Abschluss oder höher

98% (Deutschland: 92%)

Master-Abschluss oder höher

54% (Deutschland: 55%)

Doktortitel

4% (Deutschland: 7%)

Zertifizierungen pro Freelancer

1 (Deutschland: 3)

Häufigste Sprachen

Englisch, Deutsch, Arabisch

Sprechen zwei oder mehr Sprachen

93% (Deutschland: 97%)

Basierend auf unserem Profilpool, Stand 30 Aug 2026.

Tagessatzverteilung

0 10 20 30 40
<€400 €400-​800 €800-​1200 €1200+

Das Diagramm zeigt, wie sich die Tagessätze der Freelancer in dieser Technologie in Berlin verteilen, basierend auf aktuellen Verträgen auf unserer Plattform. Jeder Balken deckt eine Tagessatzspanne ab – seine Höhe zeigt, wie viele Freelancer innerhalb dieser Spanne abrechnen.

Durchschnittssätze von Experten in Berlin, die GitHub Actions einsetzen

Die Tagessätze basieren auf aktuellen Verträgen und enthalten keinen FRATCH-Aufschlag.

800
600
400
200
Stundensatzvergleich-Diagramm
Ø Tagessatz 657 €
Ø Deutschland 753 €

Der durchschnittliche Tagessatz ist der Mittelwert aller Tagessätze aus aktuellen Verträgen vergleichbarer Freelancer auf unserer Plattform.

800
600
400
200
Stundensatzvergleich-Diagramm
Median-Tagessatz 680 €
Median Deutschland 760 €

Der Median-Tagessatz ist der mittlere Wert aller Tagessätze – die Hälfte der vergleichbaren Freelancer verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. Anders als der Durchschnitt wird er von Ausreißern kaum beeinflusst.

Berechnet auf Basis der Tagessätze unserer Freelancer, Stand 30 Aug 2026. Die tatsächlichen Tagessätze können je nach Dienstalter, Erfahrung, Fachkenntnissen, Projektkomplexität und Auftragsdauer variieren.

Über die Technologie

Workflow-Automatisierung

GitHub Actions ist das eingebaute Automatisierungssystem von GitHub für Software-Delivery. Teams nutzen es, um Tests auszuführen, Artefakte zu bauen, Pakete zu veröffentlichen und Code bereitzustellen, wenn Änderungen in einem Repository landen. Es passt zu Projekten, die wiederholbare Schritte brauchen, die eng mit Pull Requests und Branch-Aktivitäten verbunden sind.

Typische Anwendungsfälle

  • Continuous Integration für App- und Bibliothekscode
  • Release-Pipelines für Pakete, Container und Dokus
  • Geplante Prüfungen, Wartungsaufgaben und Repository-Automatisierung
  • Sicherheits-Scans und Richtlinien-Gates im Delivery-Flow

Es funktioniert gut, wenn Teams Automatisierung lieber nah am Code als auf einem separaten CI-Server haben wollen.

Ökosystem und Tools

Ein guter Spezialist kennt Workflows, Jobs, Steps, Runner, Secrets und wiederverwendbare Actions. Er versteht auch das Umfeld: von GitHub gehostete und selbst gehostete Runner, Marketplace-Actions, OIDC-basierter Cloud-Zugriff, Matrix-Builds und den Umgang mit Artefakten. Ein gutes Setup hält Pipelines klar, sicher und leicht wartbar.

Wann Unternehmen Hilfe holen

Unternehmen brauchen oft freiberufliche Expertise, wenn Workflows langsam, fehleranfällig oder schwer zu prüfen werden. Das ist häufig bei der Migration von Jenkins, Azure DevOps, CircleCI oder anderen CI-Tools zu GitHub Actions der Fall. Berliner Teams holen Spezialisten auch dazu, wenn lokale Produktteams mit verteilten Release-Zyklen arbeiten und eine saubere Übergabe zwischen Mitarbeitenden vor Ort und remote brauchen.

Was starke Spezialisten liefern

  • Sauberes Workflow-Design mit gemeinsam genutzter, wiederverwendbarer Logik
  • Zuverlässige Builds über Branches, Tags und Pull Requests hinweg
  • Sichere Secret-Verwaltung und Zugriffe nach dem Least-Privilege-Prinzip
  • Schnelleres Troubleshooting bei fehleranfälligen Jobs und Runner-Problemen
  • Klare Dokumentation für spätere Wartung

Die besten Profis halten Pipelines lesbar und vorhersagbar, nicht besonders clever. Sie wählen den richtigen Trigger, setzen Berechtigungen sorgfältig und machen Fehlermeldungen nützlich.

Skills rund um die Technologie

GitHub Actions liegt nah an Git, YAML, Shell-Scripting und den Tools, die in Delivery-Pipelines verwendet werden. Je nach Stack arbeiten Spezialisten auch mit Docker, Node.js-Actions, Python-Skripten, Cloud-Authentifizierung und Release-Tools. In Berlin reicht gute Kommunikation auf Englisch oft aus, aber Teams mit gemischten lokalen und internationalen Mitarbeitenden schätzen klare schriftliche Notizen und eine direkte Übergabe der Workflows.

Veröffentlicht am:
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Häufig gestellte Fragen

Was Kunden uns zu GitHub Actions am häufigsten fragen – kurz beantwortet.

GitHub Actions wird genutzt, um Arbeit innerhalb eines GitHub-Repositories zu automatisieren. Unternehmen setzen es für Tests, Builds, das Veröffentlichen von Paketen, Container-Delivery und Routineaufgaben im Repository ein. Es passt gut, wenn die Automatisierung dem Code folgen und bei jedem Pull Request, Push oder Release laufen soll.

GitHub Actions ist in GitHub eingebaut und fühlt sich deshalb oft einfacher an, wenn der Quellcode ohnehin dort liegt. Jenkins bietet sehr breite Kontrolle, während CircleCI und ähnliche Tools stark für dedizierte Delivery-Pipelines sein können. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie viel Anpassung, Hosting-Kontrolle und GitHub-Integration das Team braucht.

Ein starker GitHub Actions Spezialist kennt meist YAML, Git, Shell-Scripting und grundlegendes CI/CD-Design. Cloud-Zugriff, Docker, Paketveröffentlichung und Secret-Management sind ebenfalls häufig. Für fortgeschrittene Setups sind wiederverwendbare Workflows und der sichere Umgang mit Tokens besonders wichtig.

GitHub Actions-Know-how hilft, wenn Workflows bereits wichtig für die Delivery sind und das Team sich Trial-and-Error nicht leisten kann. Das ist oft der Fall, wenn Pipelines ausfallen, Releases manuell sind oder viele Repositories dasselbe Automatisierungsmuster brauchen. Ein Freelancer ist auch bei der Migration von einem anderen CI-System nützlich.

Ja, GitHub Actions eignet sich sehr gut für verteilte Teams, weil die Workflow-Definition im Repository liegt. Unternehmen in Berlin kombinieren oft lokale Produkt- oder Plattform-Teams mit Remote-Spezialisten, die Workflows prüfen, Runner reparieren und Änderungen klar dokumentieren können. Schriftliche Kommunikation ist bei den meisten Aufgaben wichtiger als vor Ort zu sein.

Achten Sie auf jemanden, der GitHub Actions-Workflows kurz, lesbar und sicher hält. Gute Spezialisten vermeiden doppelte Schritte, nutzen wiederverwendbare Workflows, wo es sinnvoll ist, und wissen, wie man fehlschlagende Jobs ohne Rätselraten analysiert. Klare Übergabe und Dokumentation sind ebenfalls ein Qualitätszeichen.

GitHub Actions kann sowohl CI- als auch Delivery-Aufgaben übernehmen. Viele Teams nutzen es zuerst zum Testen, dann zum Bauen von Artefakten und zur Bereitstellung in Cloud- oder Container-Plattformen nach Freigabe. Ein guter Spezialist sollte Trigger, Umgebungen, Berechtigungen und Release-Gates verstehen.

Ein häufiger Fehler bei GitHub Actions ist, Workflows zu schwer lesbaren Kopien voneinander werden zu lassen. Weitere Probleme sind zu weit gefasste Berechtigungen, schlechtes Secret-Handling und die Abhängigkeit von instabilen Drittanbieter-Actions ohne Prüfung. Starke Experten vereinfachen den Ablauf und machen Fehler leicht nachvollziehbar.

Der durchschnittliche Stundensatz von Freelancern in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, liegt bei 82 €, was einem Tagessatz von etwa 657 € bei einem 8-Stunden-Tag entspricht.

Von den Freelancern in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben 98% mindestens einen Bachelor-Abschluss, 54% mindestens einen Master-Abschluss und 4% einen Doktortitel.

Freelancer in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, haben im Durchschnitt 15 Jahre Berufserfahrung; ein einzelnes Projekt dauert typischerweise etwa 2 Jahre.

Die häufigsten Sprachen unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Englisch (98%), Deutsch (91%) und Arabisch (11%).

Die häufigsten Industrien unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (93%), Bank- und Finanzwesen (43%) und Bildung (41%).

Die häufigsten Bereiche unter Freelancern in Berlin, Deutschland, die GitHub Actions in ihren letzten Projekten eingesetzt haben, sind Informationstechnologie (IT) (98%), Produktentwicklung (93%) und Qualitätssicherung (54%).

Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich GitHub Actions eingesetzt haben

Unsere Freelancer und Interim-Experten sind in der gesamten DACH-Region zuhause — verfügbar vor Ort in den wichtigsten Wirtschaftszentren oder komplett remote. Wähle einen Standort und entdecke passende Spezialisten, lokale Markteinblicke und aktuelle Verfügbarkeiten.

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Philipp Thomaschewski

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