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Junior Cloud Data Engineer

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Junior data engineer designing and maintaining batch and real-time ETL/ELT pipelines on hybrid Big Data platforms (on-prem/cloud), preparing datasets for Data Scientists and BI and productionizing ML models. Core stack: a cloud platform (GCP, AWS, or Azure), SQL/Java/Python plus BigQuery, MongoDB, Hadoop, Redis.

Overview

In questo ruolo ti occupi di Data Platform Big Data ibrida (on-premises o cloud) per realizzare pipeline batch e real-time, trasformando dati strutturati e non strutturati. Lavori con Data Scientist, BI e strutture relazionali o NoSQL per fornire dataset pronti all’uso e per integrare modelli di Machine Learning in esecuzioni scalabili. Offri advisory su architetture Big Data e ti inserisci in progetti innovativi con approccio cloud-native. Unisciti a un team che valorizza tecnologia, persone e qualità.

Retribuzione / Benefits
  • formazione continua
  • lavoro ibrido remoto/ufficio
  • assicurazione sanitaria
  • check-up agevolati
  • piano welfare integrativo
  • congedo parentale integrato
Responsabilità
  • Progettare e gestire data pipeline ETL/ELT per dati strutturati e non strutturati
  • Realizzare pipeline batch e real-time su piattaforme Big Data
  • Pulizia, anonimizzazione, gestione nulli e outlier, aggregazione e strutturazione di dati
  • Creare KPI di quality e preparare dataset per Data Scientist, BI e sistemi DWH/NoSQL
  • Ricevere modelli ML, ottimizzarli per esecuzione scalabile e schedularli per automazione
  • Fornire advisory su tecnologie di Engineering e ottimizzazione di ecosistemi Big Data
  • Costruire relazioni con clienti, vendor e partner per garantire la migliore soluzione
  • Contribuire alla Community con ricerca, scouting e nuove soluzioni
Requisiti fondamentali
  • Da 0 a 3 anni di esperienza nel ruolo
  • Esperienza su piattaforme dati basate sul cloud e conoscenza di almeno una cloud platform (GCP, AWS, Azure)
  • Conoscenza concetti Big Data, Data Lake, Data Warehouse, Data Virtualization, Data Mesh, Data Governance
  • Esperienza nella progettazione di data model e manutenzione di data pipeline ETL/ELT
  • Conoscenza di linguaggi SQL, Java, Ruby, Python, R
  • Conoscenza di tecnologie per basi dati strutturate e non strutturate (es. BigQuery, MongoDB, Hadoop, Redis)
  • Plus: certificazioni Google Professional Data Engineer, Data Engineering on Microsoft Azure, AWS Certified Big Data – Specialty
  • Capacità di costruire relazioni con clienti, vendor e partner
  • Attitudine al lavoro in team e orientamento al cliente
  • Comunicazione chiara e problem solving
  • Google Cloud Platform (GCP) / AWS / Azure
  • Big Data concepts (Data Lake, Data Warehouse, Data Mesh)
  • Data modeling e progettazione pipeline ETL/ELT

Skills

See also

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