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Analytics Engineer Data Bricks (English: Fluent)

Acerca de DHL:

Somos la empresa líder en logística más grande del mundo, creamos una ventaja competitiva para nuestros clientes al brindarles soluciones logísticas basadas en nuestro almacenamiento, transporte y servicios integrados estandarizados a nivel mundial. Nuestra gente es nuestro mayor activo. Estamos certificados como una empresa Great Place to Work. En DHL encontrarás una cultura que abraza la diversidad, la colaboración; potencializa tus fortalezas y genera confianza a través de nuestros valores respeto y resultados. Un mundo impulsado por la logística. Una empresa impulsada por nuestra gente

Objetivo del Puesto

La persona Analytics Engineer será responsable de transformar datos crudos provenientes de múltiples sistemas y áreas (transporte, almacén, IT, etc.) en modelos estructurados y confiables, alineados con los estándares globales o desarrollando nuevos modelos cuando no existan. Este rol conecta la comprensión del negocio con prácticas sólidas de ingeniería de datos, asegurando calidad, gobernanza y escalabilidad en la entrega de productos analíticos para México y LATAM. Trabajará principalmente con Databricks, SQL, PySpark, Python y Azure, siendo clave en la estandarización y reutilización de modelos que habiliten eficiencia y valor para la organización.

Actividades Principales
  • Transformar y organizar grandes volúmenes de datos en modelos estructurados alineados con la arquitectura global.
  • Desarrollar procesos de transformación escalables utilizando Databricks (SQL/PySpark) y Azure Data Services.
  • Diseñar pipelines eficientes, optimizando costos y rendimiento, cumpliendo con SLAs y ventanas de cómputo.
  • Garantizar que los modelos cumplan con estándares de gobernanza, seguridad, documentación y certificación.
  • Evaluar fuentes de datos, identificar problemas de calidad y definir lógica de transformación para asegurar confiabilidad.
  • Proponer patrones y plantillas reutilizables que agilicen futuras iniciativas de analítica y digitalización.
  • Crear documentación técnica y de negocio (lineage, reglas, restricciones, supuestos).
  • Implementar validaciones de calidad y pruebas automatizadas.
  • Colaborar con equipos de negocio y operaciones para reflejar procesos reales en los modelos.
  • Comunicar decisiones técnicas y conceptos complejos a stakeholders no técnicos.
  • Participar en la comunidad de Analytics & Data, compartiendo conocimiento y mejores prácticas.
  • Trabajar con equipos regionales y globales para co‑desarrollar soluciones tecnológicas.
A Quién Buscamos Perfil Técnico
  • Mínimo 3+ años en ingeniería analítica, BI o modelado de datos, idealmente en entornos logísticos o de cadena de suministro.
  • Dominio de SQL, Databricks, PySpark, Delta Lake y entornos cloud (preferentemente Azure).
  • Experiencia en diseño y mantenimiento de modelos de datos y pipelines de transformación.
  • Conocimiento en prácticas de productos de datos: documentación, certificación, pruebas, gobernanza.
  • Deseable familiaridad con datos de transporte, almacén o logística.
  • Conocimiento de herramientas de visualización (Power BI, Tableau) es un plus.
Perfil Funcional
  • Capacidad para traducir reglas de negocio en modelos y lógica de transformación.
  • Habilidades de colaboración e influencia sin autoridad en equipos técnicos y de negocio.
  • Comunicación clara y storytelling para explicar estructuras y decisiones de modelado.
Educación y Calificaciones
  • Licenciatura en Ciencias de Datos, Ingeniería, Sistemas, Matemáticas Aplicadas o áreas afines.
  • Certificaciones en Databricks, Azure o modelado de datos son un plus.
  • Inglés intermedio‑avanzado.
Cómo Mediremos Tu Éxito
  • Mejora medible en la calidad y confiabilidad de los datos.
  • Eficiencia habilitada por modelos estandarizados y reutilizables.
  • Frecuencia de productos de datos replicados en otros proyectos o regiones.
  • Entrega puntual de componentes de modelado y productos de datos.
  • Cumplimiento con estándares de documentación, gobernanza y certificación.
  • Satisfacción de stakeholders con la usabilidad y confiabilidad de los productos de datos.

See also

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