04 ago - Bardi
eglue
Nell'ottica del potenziamento della nostra divisione DWIT - Business Line dedicata all'IT Consulting di eGlue - stiamo ricercando una figura di Big Data Specialist - Technical Leader. Sede di Lavoro: Milano, ibrido (3 giorni di presenza on-site, 2 da remoto). Contratto: fino a ******€RAL, a seconda dell'esperienza maturata. Assunzione a tempo indeterminato con contratto CCNL Metalmeccanico. L'offerta include buoni pasto da 6,50€ per giorno lavorato, 200€ Welfare, Assicurazione Sanitaria a copertura del nucleo familiare. La persona lavorerà sul progetto di uno dei nostri principali clienti di ambito Finance. Responsabilità * Gestione di progetti Big Data coordinando un team di sviluppo dedicato; * Gestione dei layer di integrazione su piattaforma Big Data; * Contribuire alla evoluzione del sistema Big Data definendo standard, regole e modelli architetturali, e dando supporto a progetti strategici come il Journey to Cloud; * Progettare e successivamente validare le soluzioni tecniche garantendo gli obiettivi di scalabilità, manutenibilità, sicurezza ed affidabilità del sistema. * Laurea Magistrale in Informatica,
Ingegneria Informatica o equivalente; * Precedente esperienza competente nella gestione di progetti Big Data (analisi progettuale, definizione degli obiettivi, monitoraggio avanzamento progetto); * Strumenti del framework Cloudera e/o Databricks/AWS; * Conoscenza di strumenti di elaborazione streaming (Flink, Storm, Spark Streaming, Kafka, e similari); * Linguaggi di programmazione: Java, Python o Scala; * Esperienza consolidata nella manipolazione, estrazione e trasformazione di database non strutturati; * Conoscenza dei principali pattern architetturali di data-architecture, dei principali concetti e strumenti del contesto Big Data e del calcolo distribuito. Completano il profilo * Completano il profilo: ottime capacità relazionali, attitudine al lavoro in team, autonomia e problem solving; * Fondamenti del Machine Learning e Deep Learning (algoritmi di clustering, classificazione e regressione); * Conoscenza di strumenti di elaborazione batch (Spark, Amazon Athena, Google BigQuery, Hadoop, Hive, e similari) e storicizzazione (Amazon S3, Google Cloud Storage, HDFS, e similari) * Principali tecniche di data wrangling, cleansing, exploration e featurization. #J-*****-Ljbffr
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