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Remote DevOps & Data Engineer for ML Pipelines

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Remote Full Time Computer and Mathematical Occupations

DevOps & Data Engineer – Full Remote

Dacomat ricerca un DevOps & Data Engineer da inserire stabilmente all’interno di un team dedicato alla gestione di piattaforme cloud, pipeline dati e soluzioni di Machine Learning.

La figura avrà un ruolo operativo e trasversale tra DevOps, Data Engineering e MLOps. Si occuperà principalmente dell’infrastruttura e dei servizi sui quali vengono eseguite le data pipeline, supportando il team Data Science nella costruzione, validazione e messa in produzione dei modelli di Machine Learning.

Cerchiamo un professionista autonomo, capace di intervenire direttamente sulle pipeline CI/CD, sull’infrastruttura AWS e sui componenti applicativi sviluppati in Python

Principali attività

  • Gestione e manutenzione dell’infrastruttura cloud utilizzata dalle data pipeline.
  • Analisi, gestione ed evoluzione di pipeline CI/CD complesse tramite GitLab.
  • Automazione del provisioning infrastrutturale attraverso Terraform, OpenTofu e AWS CloudFormation.
  • Sviluppo e manutenzione di componenti object-oriented in Python.
  • Realizzazione e manutenzione di test automatici.
  • Gestione e troubleshooting di pipeline ETL e processi di elaborazione dati.
  • Utilizzo di SQL per interrogazione, verifica e trasformazione dei dati.
  • Configurazione e gestione dei principali servizi AWS impiegati dalla piattaforma.
  • Supporto al team Data Science nella costruzione e validazione dei modelli di Machine Learning.
  • Automazione del deployment dei modelli in ambiente di produzione.
  • Implementazione di controlli e processi di Data Quality.
  • Monitoraggio di applicazioni, pipeline e infrastrutture.
  • Analisi e risoluzione di problematiche applicative e infrastrutturali.
  • Collaborazione con Data Engineer, Data Scientist e team applicativi.

Competenze richieste

  • Esperienza concreta nella gestione di pipeline complesse con GitLab CI/CD .
  • Esperienza con strumenti Infrastructure as Code, in particolare Terraform oppure OpenTofu .
  • Conoscenza di AWS CloudFormation .
  • Buona autonomia nello sviluppo object-oriented in Python .
  • Esperienza nella scrittura di test automatici, preferibilmente con pytest o unittest.
  • Buona conoscenza di SQL .
  • Conoscenza dei principali processi e delle architetture ETL .
  • Esperienza sulla piattaforma AWS .
  • Conoscenza di IAM e dei principali meccanismi di gestione di ruoli, policy e autorizzazioni.
  • Esperienza con servizi AWS come Lambda, Athena, Glue, RDS, EC2, S3, MWAA/Airflow e Step Functions.
  • Conoscenza di processi e framework di Data Quality, preferibilmente Great Expectations .
  • Conoscenza del ciclo di vita dei modelli di Machine Learning.
  • Conoscenza di Kubernetes .
  • Conoscenza di OpenTelemetry .

Profilo ricercato

La figura ideale possiede un’esperienza equilibrata tra DevOps e Data Engineering. Non cerchiamo un Data Engineer esclusivamente focalizzato sullo sviluppo delle pipeline né un DevOps privo di esperienza con dati, SQL e Python.

La persona dovrà essere in grado di comprendere l’intero processo: dall’infrastruttura cloud e dall’automazione CI/CD fino all’esecuzione delle pipeline dati e al deployment dei modelli di Machine Learning.

#J-18808-Ljbffr

Remote DevOps & Data Engineer for ML Pipelines in workfromhome at Unknown Company

This position is listed as full time and able to be worked remotely.

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