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Go Experten in Germany

in Minuten aus 15.000 Lebensläufen mit der Kraft von KI

Beauftrage Experten, die Go-Services, APIs und cloudfähige Systeme mit Standardpaketen, Nebenläufigkeit und Deployment-Tools bauen. Erhalte schnelles, präzises Matching mit geprüften, verfügbaren Freelancern.

Lerne FRATCH Experten in Germany kennen, die kürzlich Go eingesetzt haben

Verifizierter Experte

Martin Petermann

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Business-Analyst und Testmanager

München
Martin Petermann

Letzte Position:

Business-Analyst und Testmanager bei ProSiebenSat.1 Tech & Services GmbH

  • Analyse betroffener Geschäftsprozesse unter Berücksichtigung zahlreicher Stakeholder
  • Schnittstellen-Analyse, Architektur- und Systementwurf
  • Vermitteln und Koordinieren verschiedener Teilprojekte und Schnittstellenpartner
  • Erstellen von Epics und User Stories, Pflege des Backlogs, Workshops und Review-Präsentationen
  • Implementierungsbetreuung zwischen Fachbereichen und Entwicklung
  • Testmanagement inklusive Strategie- und Vorgehensdefinition
  • Testfalldefinition, Durchführung und Freigabe
  • Teamübergreifende Organisation von Integrations- und Abnahmetests
  • Betreuung der Testumgebungen
  • Technologien und Tools: Java, Angular, Kubectl, REST, AWS SNS/SQS, Kafka, S4/HANA, Bruno
Verifizierter Experte

Niko Schmuck

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Entwicklungsarchitekt / Lösungsarchitekt

Hamburg
Niko Schmuck

Letzte Position:

Entwicklungsarchitekt, Technischer Leiter "gridlytics" bei HH Energienetze

  • Aufbau einer Datenintegrationsplattform für Hoch-, Mittel- und Niederspannungs-Assets zur kontextuellen Analyse von Zeitreihen mit Stammdaten aus dem SCADA-Leitsystem (IEC 60870 104), INIS und SAP.
  • Verantwortung für Architektur und Implementierung der Lösung sowie Sparringpartner für den Product Owner.
  • Einsatz von Kotlin, Spring Boot, Maven, TimescaleDB, PostgreSQL, liquibase, Elements IoT, Docker, Kubernetes, Grafana, Python, Jupyter und verschiedenen API-Gateways.
Verifizierter Experte

Shamaila Mahmood

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Senior Software Architect

Heilbronn
Shamaila Mahmood

Letzte Position:

MCP, Kubernetes, Helm, Docker, Terraform, Typescript, Java, SpringBoot, Go Lang, React bei Kubekanvas

  • Entwicklung einer browserbasierten Plattform für No-Code-Deployment und Cluster-Management in Kubernetes
  • Implementierung eines CLI-Tools in TypeScript, um Ressourcen direkt aus der Browser-Oberfläche im Cluster bereitzustellen
  • Entwicklung eines Ausdrucksparsers in Go und Bereitstellung als Microservice zur Extraktion von Helm-Ausdrücken aus Values-Dateien
  • Einsatz von LLMs zur Umwandlung von Nutzerintentionen in Kubernetes-Diagramme
  • Technologie-Stack: Java, Go, OpenAI API, React, Azure, Next.js, Strapi, Stripe Connect
Verifizierter Experte

David Schindler

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Senior Marketing- & Communications-Manager mit KI-Fokus. Strategie, Content und Umsetzung aus einer Hand.

Much
David Schindler

Letzte Position:

Senior Referent Marketing und Kommunikation bei NetCologne Gesellschaft für Telekommunikation mbH

  • Verantwortete Marketing-, Content- und Kommunikationsprojekte mit sechsstelligen Budgets für einen regionalen Telekommunikations- und IT-Dienstleister
  • Entwickelte und steuerte Content- sowie Videoformate von der Konzeption bis zur Produktion inklusive Drehplanung
  • Führte und koordinierte Social-Media-Manager, Kreativteams sowie externe Agenturen und Dienstleister
  • Konzipierte, entwickelte und optimierte Kampagnen-Landingpages über den gesamten Lifecycle
  • Steuerte die Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen, Management und externen Partnern
  • Gewährleistete eine konsistente Markenkommunikation sowie die termin- und qualitätsgerechte Umsetzung aller Projekte
Verifizierter Experte

Kevin Fischer

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Senior-Consultant und Platform-Engineer

Frankfurt
Kevin Fischer

Letzte Position:

DevOps- und Platform-Engineer bei DB Systel GmbH

  • Fehleranalyse und -bereinigung inkl. Performance-Optimierung der eigenentwickelten Plattform API
  • Change- und Incidentmanagement im Tagesbetrieb
  • Verantwortlich für Einhaltung Security- und Compliancevorgaben
  • Dienstleistersteuerung für Software-Entwicklung und -Wartung
  • Planung und Durchführung Migration Legacy Services auf Cloud Native Plattform

Rolle im Projekt: Projektmitarbeiter Umsetzungsteam

Eingesetzte Skills: Anforderungsanalyse, IT-Service- und Anwendungsmanagement, IT-Betrieb, Fehleranalyse und Performance-Optimierung, Software-Wartung und Lifecyclemanagement

Projektumgebung: Cloud Native Platform (Kubernetes, Crossplane, AWS, ArgoCD, Grafana)

Verifizierter Experte

Kiriakos Krastillis

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Platform Engineering Tech Lead / Architect

Nickenich
Kiriakos Krastillis

Letzte Position:

Tech Lead / Architect : OTTO API Platform bei OTTO

Weiterentwicklung ihrer API-Praktiken sowohl auf Business- als auch Technologie-Ebene. Meine Rolle umfasst Strategie, Architektur, Developer Advocacy sowie hands-on Software Engineering, um technische Teams und Business-Führungskräfte dabei zu unterstützen, API- zentrierte Prinzipien effektiv einzuführen und umzusetzen. In diesem Projekt etablieren wir außerdem GitOps, DX und Platform Best Practices.

Highlights:

  • Executives mit der Initiative in Einklang bringen, indem ich die Strategie klarstelle, Missverständnisse und Mythen durch Fakten ersetze, den Wert bestehender Assets verdeutliche und fundierte Entscheidungsfindung ermögliche
  • Formulierung eines Vorgehens für API Lifecycle Management bei OTTO
  • Vorantreiben des Plattform-Fortschritts und Förderung des Developer Engagements durch hands-on Engineering-Arbeit an strategischen Zielen

API Lifecycle Management, Team Topologies, Organizational Evolution, Regulatory, Platform Advocate, Developer Platform, Communities of Practice, Terraform, Kotlin, Kafka, Kong, WSO2, Apigee, Gravitee, Backstage, AsyncAPI, OpenAPI, API Design, AWS, react, nodejs, typescript, redocly, reactive programming, CDC, golang, gingonic, GitOps, DX (developer experience), stakeholder management, roadmaps, workshops, discovery.

Verifizierter Experte

Tamás Eppel

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Senior Software Developer / Tech Lead

Munich
Tamás Eppel

Letzte Position:

Senior Software Developer / Tech Lead bei NDA (Verteidigung / OSINT)

  • Entwicklung des Audit-Logging-Frameworks
  • Implementierung von APIs, die Entwickler in ihre Codebasen integrieren können
  • Implementierung der Ingestion-Pipeline, der Datenbank-Abfrageschicht und der UI zum Durchsuchen der Audit-Events
  • Verbesserung der Stabilität und Zuverlässigkeit des Backend-Systems
Verifizierter Experte

Salim Chehab

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Cloud / Systems Architekt

Stuttgart
Salim Chehab

Letzte Position:

Cloud / Systems Architekt

  • Entwicklung und Einführung von Betriebsprozessen
  • Erarbeitung vollständiger Dokumentationspakete (inkl. Notfallmanagement und Betriebsführung) zur Einhaltung von Compliance-Vorgaben
  • Einführung von Workshops zum Thema IaC (Infrastructure as Code)
  • Fachliche Beratung für das Sicherheitskonzept des Projekts (ISMS)
  • Installation und Betrieb von Kubernetes-Clustern auf AWS, On-Prem und Azure
  • Design einer hybriden Cloud-Architektur (On-Prem, Hetzner, AWS)
  • Problemanalyse und -behebung bei Incidents und Systemausfällen
  • Netzwerkanpassungen an Firewall-Regeln, Gateways, OpenVPN-Einstellungen und IPsec-Tunneln (pfSense)
  • Fachliche Beratung zum Thema BitBucket, Jenkins und GitLab CI/CD Pipelines
  • Beratung zum Thema Ansible-Deployments und Infrastrukturautomatisierung
  • Beratung beim Aufbau eines skalierbaren Systems in der Cloud (AWS / Azure)
  • Technologien / Tools: Ansible, Terraform, AWS, Azure, VPN, pfSense, Jenkins, Bitbucket, Kubernetes, GitLab Runner, ISMS, Golang, Prometheus, Grafana, S3, Lambda, RDS, ECS, Cognito, OIDC, Harbor, MinIO, Postgres, Redis, Keycloak, Ceph, Proxmox, CloudFormation, PostgreSQL, Flux CD, Hetzner, IONOS, Sonatype Nexus Repository, Entra ID, Dex IdP, Pulumi
Verifizierter Experte

Prasad Tilloo

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Solution Architect / Senior Manager – DTC E-Commerce-Plattform

Frankfurt
Prasad Tilloo

Letzte Position:

Solution Architect / Senior Manager – DTC E-Commerce-Plattform bei BRITA

  • Leitete die Discovery-Phase und den POC für die Migration von Shopware zu Shopify Plus in EMEA-Märkten und bewertete die Eignung der Plattform, die technische Architektur sowie Multi-Brand-/Multi-Country-Funktionen anhand der Business-Anforderungen.
  • Entwarf die Referenzarchitektur für die Shopify-Plus-Implementierung mit Headless-Frontend-Patterns (Vue.js, Nuxt.js), CMS-Integration (Magnolia) und Azure-Middleware (APIM, Functions, Logic Apps, Service Bus) für 11 EMEA-Märkte.
  • Definierte die Migrationsstrategie mit Analyse von Data Mapping, Cutover-Ansatz und Zero-Downtime-Deployment-Patterns unter Einsatz von Varnish-Cache, GitOps-Pipelines und CI/CD-Orchestrierung über sechs Vendor-Teams hinweg.
  • Entwickelte ein Multi-Tenant-Governance-Modell für Shopify Plus mit zentraler Administration, lokaler Storefront-Anpassung und Compliance-Kontrollen (GDPR, Datenresidenz).
  • Prototypte KI-gestützte Suchoptimierung (LLM.txt, JSON-LD) für die Auffindbarkeit von Produkten in Google-AI-Ergebnissen und zeigte damit Potenziale für die Performance nach dem Go-live auf.
  • Definierte mit C-Level-Strategie-Workshops die EMEA-Expansions-Roadmap für 15+ Märkte, einschließlich gestaffeltem Rollout, marktspezifischen Konfigurationen und Ressourcenbedarf.
  • Tech Stack: React, Nuxt.js, Vue.js, Magnolia CMS, Shopware, Shopify Plus, Azure (APIM, Functions, Logic Apps, Service Bus, Front Door), Varnish, SAP, MS Dynamics, Docker, Kubernetes, GitHub Actions, PostgreSQL, Kafka
Verifizierter Experte

Laurin Hagemann

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Software-Architekt (Freiberufler)

Bochum
Laurin Hagemann

Letzte Position:

Software Architect (Freelance) bei Care4Sure

  • MVP-fokussierte Full-Stack-Architektur für einen Kunden im Gesundheitswesen bereitgestellt: Vite/React-Frontend, Backend-Services auf Google Cloud Run und Supabase für Datenbank sowie IAM/Authentifizierung.
  • Produktanforderungsanalyse unterstützt und eine kostenoptimierte Workload-Platzierung priorisiert, indem Browser-/Edge-Berechnungen umgesetzt wurden, wo möglich, bevor Logik in die Backend-Services verschoben wurde.
Verifizierter Experte

Jorge Machado

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Datenexperte

Würzburg
Jorge Machado

Letzte Position:

Technical Lead / Fractional CTO bei Würth GmbH

Ich habe eine KI-gestützte Multi-Tenant-Plattform auf Azure entworfen und entwickelt, die SAP-Prozessaufzeichnungen in technische Dokumentation, Präsentationen und automatisierte Tests umwandelt und dabei über 15.000 Prozessaufzeichnungen für Unternehmenskunden wie Würth verarbeitet. Ich war verantwortlich für die Architektur, die produktiven Releases und das DevOps-Setup. Außerdem habe ich ein Multi-Tenant-System mit SSO und rollenbasierter Zugriffskontrolle auf Azure entworfen. MCP Server mit dynamischer OAuth-Authentifizierung implementiert.

Hauptaufgaben:

  • Sprint-Planung und Feature-Vorbereitung
  • Design der Multi-Tenant-Plattform-Architektur (FastAPI, SQLAlchemy, PostgreSQL Row-Level Security für Tenant-Isolation)
  • Entwicklung von KI-Pipelines mit Prefect für Transkription (Azure Speech API), Dokumentengenerierung und SAP-Screen-Recording-Analyse (Claude, gpt-4-mini)
  • Design und Implementierung eines MCP-Servers, um Tenant-Wissen für LLM-Clients (Claude) bereitzustellen, mit asynchronem Retrieval und Reranking
  • Implementierung von LLM-Kosten-Tracking, Rate Limiting und Client-Pooling für Anthropic/OpenAI/Azure-OpenAI-Endpunkte
  • Einrichtung von CI/CD: Docker-Images in Azure Container Registry, GitHub Actions, Azure Static Web Apps, Alembic-Migrationen in Containern
  • Verwaltung von Produktions-Deployments und Durchführung von Live-Datenmigrationen für Unternehmenskunden
  • Definition von Engineering-Standards und Architekturmustern für das Team

Umgebung: Azure / Azure Foundry / Python / FastAPI / Prefect / React / PostgreSQL

Verifizierter Experte

Thomas Hoefkens

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Senior MLOps-, DevOps Engineer

Munich
Thomas Hoefkens

Letzte Position:

Senior MLOps-, DevOps Engineer bei Trianel Energy

  • Aufbau und Betrieb einer End-to-End-MLOps-Plattform auf Azure ML und Kubernetes (Kubeflow) zur automatisierten Bereitstellung, Überwachung und Skalierung von Forecasting-Modellen (u. a. Temporal Fusion Transformer, Informer, Autoformer).
  • Implementierung von CI/CD-Pipelines in Azure DevOps für den vollständigen ML-Lifecycle – von Ressourcbereitstellung (Terraform), Datentransformation (Hugging Face Datasets, Pandas, PyTorch, CUDA-Cluster) über Training und Evaluation bis hin zu Model Registry und Endpoint-Deployment.
  • Integration von MLflow für Experiment-Tracking, Modellversionierung, Performance-Monitoring und automatisierte Registrierung in der Azure Model Registry.
  • Entwicklung und Containerisierung von PyTorch-Trainingsjobs (Azure Notebook, Jupyter Notebooks) für Preis- und Zeitreihenprognosen (PFC-Modelle) mit automatischem Rollout über Azure ML Endpoints und REST/gRPC-Schnittstellen, Docker-Containerisierung, Absicherung über OAuth 2.0.
  • Einrichtung von Monitoring- und Alerting-Mechanismen (Prometheus, MLflow Metrics), Log-Zentralisierung und Kostenüberwachung.
  • Automatisierung der Infrastruktur-Bereitstellung und Modellbereitstellung mittels Terraform, Helm und Azure CLI; Anbindung an bestehende Marktdatensysteme und Event-Pipelines.
  • Migration bestehender Workloads und Datenbanken (IONOS → Azure, MongoDB) mit Integration in zentrale MLOps-Workflows und interne Netzwerke.
  • Erweiterung der Plattform um LLM-basierte Tools (LangChain, LangServe) zur Integration von GPT-basierten Analysemodulen in bestehende Spring-Boot-Dienste für Marktanomalie-Erkennung und automatisierte Reports.
  • Analyse, Architektur einer Softwarelösung zur effizienten Verarbeitung von Massendaten (>3000 Nachrichten/Sek.) (Market Data Store).
  • Spring Boot / Java 21 Container-Entwicklung mit RabbitMQ zur Verteilung von Börsendaten über MongoDB (Kubernetes) mit Schnellspeicherung von Daten in Redis RMaps, Deduplizierung und Weiterleitung von Nachrichten an Read-Model-Queues, Aufbau von Read Models für die UI-Anzeige in MongoDB.
  • Einbindung von RESTHeart zur Erzeugung einer REST API gegen MongoDB.
  • Aufbau eines Angular-Frontends zur Vereinfachung der Datenabfrage und Stammdatenpflege.
  • Agentic Coding mit remote und local LLM (Claude Sonnet, Ollama Qwen) und MCP-Servern.
  • Entwicklung von Python-Skripten zur Transformation und Bereinigung eingehender Börsendaten (Pandas, scikit-learn).
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

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Über die Technologie

Go-Systeme

Go, auch Golang genannt, wird für Software genutzt, die schnell, einfach und leicht zu betreiben bleiben muss. Teams wählen es für Backend-Services, APIs, Kommandozeilen-Tools, Infrastruktur-Software und netzwerkintensive Systeme.

Was sie liefern

  • HTTP-Services und Microservices
  • Cloud-Tools und interne Plattformen
  • Automatisierungs-, Build- und Deployment-Utilities
  • Netzwerkdienste und Message-Processor

Passung zum Ökosystem

Starke Go-Spezialisten arbeiten mit der Standardbibliothek, Modulen, Test-Tools und gängigen Paketen für Routing, Logging und Konfiguration. Sie wissen auch, wie man Go-Code mit Datenbanken, Queues, Containern und Observability-Stacks verbindet.

Wann man sie beauftragt

Unternehmen holen sich freiberufliche Go-Expertise dazu, wenn sich ein Service nur langsam stabilisiert, ein neues Backend eine saubere Struktur braucht oder eine bestehende Codebasis bessere Tests und klarere Grenzen benötigt. In Germany ist das oft der Fall bei Produktteams, die Remote-Unterstützung für die Lieferung oder die Zusammenarbeit vor Ort mit englischen und deutschen Arbeitskontexten brauchen.

Was starke Experten tun

Gute Fachleute schreiben klaren Code, gehen sorgfältig mit Nebenläufigkeit um und halten Abhängigkeiten schlank. Sie denken von Anfang an an Speichernutzung, Fehlerbehandlung, API-Design und Deployment und nicht erst zum Schluss.

Warum Teams es weiter nutzen

Go passt zu Services, die unter Last ein berechenbares Verhalten und einen unkomplizierten Betrieb in der Produktion brauchen. Es ist auch eine praktische Wahl, wenn Teams eine Sprache für Backend-Arbeit, Infrastrukturaufgaben und Automatisierungsskripte wollen.

Veröffentlicht am:
FRATCH GPT

FRATCH GPT liefert in Minuten Freelancer-Vorschläge mit nachvollziehbarer Begründung und transparenten Preisen und hilft deiner Personalabteilung, schnell und regelkonform die besten Talente zu finden.

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Häufig gestellte Fragen

Die Fakten, nach denen Hiring-Teams bei Go am häufigsten fragen.

Go wird oft für APIs, Backend-Services, Worker-Prozesse und Infrastruktur-Tools verwendet. Es passt auch zu Kommandozeilen-Utilities und Systemen, die viele Netzwerkanfragen mit wenig Overhead verarbeiten. Teams mögen es, wenn sie Code wollen, der leicht bereitzustellen und zu warten ist.

Ja. Golang ist der gängige Suchbegriff, während Go der offizielle Name der Sprache ist. Beide bezeichnen dieselbe Sprache und dasselbe Ökosystem.

Go wird meist gewählt, wenn Teams einfacheres Deployment, starke Leistung und klare Unterstützung für Nebenläufigkeit wollen. Java bringt oft einen größeren Enterprise-Stack mit, während Python im Scripting- und Datenbereich verbreitet ist. Die richtige Wahl hängt vom System ab, nicht vom Trend.

Ein starker Go-Spezialist kennt in der Regel auch HTTP-APIs, Datenbanken, Linux, Container und Observability-Tools. Kenntnisse in Cloud-Services, Queues und Test-Frameworks helfen sehr. Bei größeren Systemen sind auch saubere Architektur und klare Service-Grenzen wichtig.

Das hängt vom Umfang ab, aber Go-Arbeit in der Produktion profitiert von jemandem, der echte Services ausgeliefert hat und nicht nur kleine Übungen. Go wirkt auf den ersten Blick einfach, doch Nebenläufigkeit, Fehlerbehandlung und Paketstruktur können trotzdem schiefgehen. Für kritische Systeme lohnt sich ein erfahrener Spezialist.

Ja, und das ist üblich. Go-Arbeit eignet sich meist sehr gut für die Zusammenarbeit aus der Ferne, weil die meisten Ergebnisse aus Code, Tests, Reviews und Deployments bestehen. Vor-Ort-Zeit ist nur dann wichtig, wenn das Team enge Workshop-Planung oder lokalen Zugang zu Stakeholdern möchte.

Achte auf lesbaren Code, gute Tests und einen klaren Ansatz für Paketdesign und Fehlerbehandlung. Ein starker Go-Freelancer kann Abwägungen zu Nebenläufigkeit, Abhängigkeiten und Deployment erklären, ohne sich hinter Fachjargon zu verstecken. Bitte um Beispiele für Services oder Tools, die er in der Produktion geliefert hat.

Bringe ein klares Ziel, das aktuelle Repository, Deployments-Details und alle API- oder Datenmodell-Vorgaben mit. Ein Go-Spezialist kann schneller arbeiten, wenn Logging, Tests und die Umgebungseinrichtung bereits sichtbar sind. Je besser der Kontext, desto schneller kann die Arbeit beginnen.

Hauptstandorte der FRATCH Experten, die kürzlich Go 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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