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Quantitative Modelling Associate [m/w/d]

Mannheim
Vollzeit
Festanstellung

Job Overview

risiq entwickelt innovative SaaS-Lösungen für Banken und Finanzinstitute. Dabei verbinden wir quantitative Modellierung, Datenanalyse und moderne Technologien, um Prozesse im Banking zu digitalisieren, zu automatisieren und methodisch weiterzuentwickeln.


Als Quantitative Modelling Associate [m/w/d] arbeitest du an quantitativen Modellen, Modellvalidierungen und analytischen Fragestellungen mit direktem Produkt- und Kundenbezug. Dein Aufgabenbereich umfasst neben ESG- und Climate-Risk-Themen auch weitere Anwendungsfälle entlang der Wertschöpfungskette von Banken, etwa im Risikomanagement, in der Prozessautomatisierung und bei der Entwicklung innovativer daten- und modellbasierter Lösungen.


Du übernimmst Verantwortung für klar definierte Arbeitspakete, bringst dich aktiv in die methodische Weiterentwicklung ein und wächst gemeinsam mit einem erfahrenen Team fachlich und persönlich.

Ihre Aufgaben

  • Mitarbeit bei der Entwicklung, Kalibrierung und Weiterentwicklung quantitativer Modelle
  • Unterstützung bei Modellvalidierungen und Qualitätssicherungsmaßnahmen
  • Prüfung von Modellannahmen, Methoden, Daten und Ergebnissen auf Plausibilität, Robustheit und Nachvollziehbarkeit
  • Konzeption und Umsetzung statistischer und datenbasierter Analysen
  • Unterstützung bei der Überführung quantitativer Methoden und Modelle in praktisch einsetzbare SaaS-Lösungen
  • Mitarbeit an Banking-Anwendungsfällen rund um Digitalisierung, Automatisierung, Risiko und innovative Modellierungsansätze
  • Bewertung und Umsetzung geeigneter AI- und Machine-Learning-Use-Cases im Banking
  • Erstellung fachlicher Dokumentationen und adressatengerechte Aufbereitung von Ergebnissen
  • Enge Zusammenarbeit mit Mitarbeitenden aus Quantitative Modelling, Engineering, Product und Risk Governance

Ihr Profil

  • Abgeschlossenes Studium in einem quantitativen Fachgebiet, z. B. Statistik, Mathematik, Ökonometrie, Data Science, Informatik, Physik, Finanzmathematik oder einem vergleichbaren Studiengang
  • Erste Berufserfahrung (bis ca. zwei Jahre) im quantitativen, statistischen oder datenanalytischen Umfeld – auch relevante Praktika, Werkstudententätigkeiten oder eine Abschlussarbeit mit thematischem Bezug werden berücksichtigt
  • Erfahrung im Banking, Risikomanagement, FinTech oder in der Beratung von Finanzinstituten ist wünschenswert, aber kein Muss
  • Fundierte Kenntnisse statistischer Methoden und quantitativer Modellierung
  • Praktische Erfahrung mit Python, R, SAS, Stata, SPSS, Excel oder vergleichbaren Analyse- und Programmierwerkzeugen
  • Erste Berührungspunkte mit der Entwicklung, Validierung oder Implementierung quantitativer Modelle von Vorteil
  • Kenntnisse in SQL, Datenvisualisierung, Softwareentwicklung oder der produktiven Integration von Modellen sind ein Plus
  • Erste Erfahrung mit AI- oder Machine-Learning-Anwendungsfällen im Banking ist willkommen, aber nicht vorausgesetzt
  • Strukturierte, präzise und lernbereite Arbeitsweise sowie sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

Company Culture & Benefits

  • Einstieg in ein dynamisches Scale-up mit direktem Bezug zu realen Banking-Anwendungsfällen
  • Vielfältige Themen über ESG und Climate Risk hinaus – von Risikomanagement bis Prozessautomatisierung
  • Arbeit an SaaS-Lösungen für Digitalisierung, Automatisierung und datenbasierte Entscheidungsprozesse
  • Enge Zusammenarbeit mit und Mentoring durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen aus Modelling, Engineering und Product
  • Hoher Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, schnell Verantwortung zu übernehmen
  • Klare Entwicklungsperspektive in Richtung Senior Associate

Du möchtest quantitative Modelle nicht nur verstehen, sondern aktiv mitentwickeln und in wirksame Banking-Lösungen überführen? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.


Über uns

Risiq ist ein innovatives und dynamisches Startup, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Risikomanagementlösungen für die Bankenbranche spezialisiert hat. Mit unserem Hauptsitz in Mannheim, sind wir bestrebt, die Effizienz und Genauigkeit im Risikomanagement durch den Einsatz modernster Technologien zu revolutionieren.