Data Engineer
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CHI SIAMO?
AGAP2 è un gruppo europeo di consulenza ingegneristica e operativa facente parte del Gruppo MoOngy. Presente in 14 Paesi europei con oltre 7.500 dipendenti, abbiamo aperto, da quattro anni, la prima sede italiana a Milano e, vista la continua crescita, stiamo rafforzando e ampliando il nostro team con persone che condividano gli stessi valori della nostra società: AMBIZIONE, SORRISO, DINAMISMO, VOGLIA DI METTERSI IN GIOCO, il tutto in una realtà in continua evoluzione, nella quale le relazioni umane sono sempre al primo posto.
POSIZIONE: DATA ENGINEER – FULL REMOTE
📌 1. IL TUO RUOLO
- Entrerai a far parte di un team tecnico dedicato alla progettazione e all’evoluzione di piattaforme dati moderne e scalabili in ambiente AWS.
- Ti occuperai della progettazione e dello sviluppo di pipeline dati end-to-end, utilizzando principalmente servizi serverless e containerizzati.
- Sarai coinvolto nella realizzazione di soluzioni di Data Engineering e Data Lake, garantendo qualità, resilienza, scalabilità e affidabilità del dato.
- Svilupperai servizi e API in Python e applicazioni containerizzate, collaborando alle scelte architetturali e all’evoluzione della piattaforma.
- Ti occuperai anche di Data Governance, catalogazione, metadata management e data lineage.
- Avrai un ruolo attivo nell’ottimizzazione delle performance, della sicurezza e dei costi della piattaforma cloud.
🛠️ 2. LE TUE MANSIONI
- Progettare e sviluppare pipeline dati end-to-end su AWS attraverso servizi come Lambda, Step Functions, AWS Pipes, Glue, ECS ed ECR.
- Realizzare e gestire architetture Data Lake utilizzando tecnologie come S3, Glue e Athena.
- Sviluppare servizi e API in Python, principalmente attraverso FastAPI, e applicazioni containerizzate con Docker.
- Progettare ETL/ELT robusti, scalabili e idempotenti.
- Progettare, amministrare e ottimizzare database RDS e database analitici.
- Gestire attività di Data Governance, catalogazione, metadata management e data lineage attraverso Glue Data Catalog e DataZone.
- Integrare differenti sorgenti dati attraverso strumenti come AppFlow e DMS.
- Implementare sistemi di observability tramite Grafana, metriche, logging strutturato e alerting.
- Applicare le best practice di sicurezza AWS, con particolare attenzione a IAM, gestione dei secret e principio del minimo privilegio.
- Gestire e ottimizzare i costi e l’utilizzo delle risorse AWS.
- Utilizzare strumenti di Infrastructure as Code, in particolare Pulumi con Python, gestendo moduli, stato e differenti ambienti.
- Collaborare all’evoluzione dell’architettura cloud e al miglioramento continuo della piattaforma.
✅ 3. I REQUISITI
- Esperienza in ambiente AWS in contesti produttivi, con particolare focus su architetture serverless e container.
- Solida conoscenza di AWS Lambda, Step Functions, AWS Pipes, ECS ed ECR.
- Ottima conoscenza di Python, con esperienza nello sviluppo di codice strutturato, testato e con utilizzo di type hints.
- Esperienza concreta di Data Engineering su AWS e conoscenza di Glue, Athena, S3 e architetture Data Lake.
- Solide competenze nella progettazione, gestione e ottimizzazione di database RDS e database analitici.
- Esperienza con Infrastructure as Code e conoscenza di Pulumi, preferibilmente utilizzato con Python.
- Conoscenza di Data Governance, catalogazione, metadata management e data lineage.
- Esperienza nell’implementazione di soluzioni di observability attraverso metriche, log e sistemi di alerting.
- Conoscenza dei principali principi di sicurezza cloud, IAM, gestione dei secret e least privilege.
- Buona conoscenza di Linux e dimestichezza con la linea di comando.
- Capacità di analizzare e ottimizzare costi e consumi in ambiente AWS.
- Buone capacità di problem solving, autonomia e collaborazione in team tecnici.
Costituirà titolo preferenziale:
- Esperienza con Amazon Bedrock e soluzioni di GenAI/Foundation Models, inclusi RAG, agenti e integrazione di LLM.
- Conoscenza di Hasura e di architetture basate su GraphQL.
- Esperienza con AppFlow e DMS per l’integrazione e la migrazione dei dati.
- Conoscenza di Amazon DataZone e dei concetti di Data Mesh e Data Sharing.
- Esperienza nella progettazione di strategie di backup e disaster recovery su AWS.
- Conoscenza e applicazione dell’AWS Well-Architected Framework.
- Esperienza in contesti regolamentati come fintech, banking o insurance.
- Conoscenza di sistemi event-driven e tecnologie di streaming.
📍 SEDE E MODALITÀ DI LAVORO
- Full Remote.
- È preferibile la disponibilità a recarsi presso la sede di Milano indicativamente 1 g