CYS Data & Application Engineer IDG

14 ago - Roma
Leonardo

Questa posizione è in Leonardo

Riassunto dell'opportunità da parte della Joinrs AI: Leonardo cerca un/a Data & Application Engineer Senior con Laurea magistrale o PhD in Data Science, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica o discipline affini.

Il ruolo prevede progettazione e sviluppo di componenti RAG/LLM, valutazione di qualità delle risposte e collaborazione con team multidisciplinari.

Offre opportunità di crescita in un contesto internazionale con sedi a Roma e Genova.

Sono previsti lavoro ibrido e trasferte occasionali.

Il processo di selezione sarà interamente gestito da Leonardo.

Questa occasione è disponibile su Roma - Italy, Genova - Italy.

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Job Description:

Leonardo SpA è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security e Spazio.

Con oltre 60.000 dipendenti nel mondo, l’azienda ha una solida presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, e opera in 150 paesi anche attraverso aziende controllate, joint venture e partecipazioni.

Protagonista dei principali programmi strategici a livello globale, è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.

All’interno dell'Area Cyber & Security Solutions, si ricerca un/a Data & Application Engineer per la sede di Roma.

La persona si occuperà delle seguenti attività:

- Progettare e sviluppare componenti di RAG/LLM per risposte sintetiche e spiegabili su documenti interni (prompting, tool/function calling se previsto, gestione multi-turn).

- Definire e implementare metodologie di valutazione (offline/online) per qualità delle risposte: groundedness (aderenza alle fonti), completezza, coerenza, gestione incertezza e copertura del retrieval.





- Creare dataset di test e “golden set” di dominio (domande reali, query complesse, casi ambigui/contraddittori) e automatizzare la generazione di report di performance.

- Tuning del retrieval ibrido (BM25 + semantic): scelta top-k, pesi, filtri metadati, dedup/reranking e query rewriting per sigle/gergo tecnico.

- Sviluppare logiche di planning per query complesse (decomposizione in sotto-query/DAG) e criteri di stop/iterazione del ciclo retrieve→answer→critique.

- Collaborare con team di piattaforma per integrazione con inference backend e garantire requisiti di latenza/streaming (SSE) e robustezza in modalità degraded.

- Implementare strumenti e pipeline software (Python) per esperimenti riproducibili: tracking configurazioni, versioning prompt/modelli, ablation study, analisi errori e regressioni.

Titolo di studio: Laurea magistrale o PhD in Data Science, Informatica, Ingegneria, Matematica, Statistica o discipline affini

Seniority: Senior.

Conoscenze e competenze tecniche:

- Ottima programmazione in Python (design modulare, testing, packaging), uso di Git e code review.

- Esperienza con NLP/LLM e architetture RAG (embeddings, chunking, retrieval, grounding, citazioni).

- Capacità di costruire evaluation framework: metriche automatiche + human-in-the-loop, analisi qualitativa degli errori, definizione di soglie e criteri di accettazione.

- Familiarità con vector search e sistemi di ricerca (OpenSearch/Elasticsearch o equivalenti), BM25, KNN,



reranking.

- Conoscenza di FastAPI/REST per integrazione servizi e debugging di flussi end-to-end.

- Buone basi di statistica sperimentale (A/B test concettuale, significatività, bias/variance), ottimizzazione e interpretazione risultati.

- Gradita esperienza con stack containerizzato (Docker/Kubernetes) e GPU inference (concetti di latenza, batching, timeouts).

Competenze comportamentali:

- Forte orientamento al risultato e capacità di passare dal prototipo al software robusto.

- Attitudine al problem solving su dati/documenti complessi e requisiti stringenti di trasparenza.

- Autonomia nella conduzione di esperimenti, ma anche capacità di lavorare in team cross-funzionali (AI, backend, cybersecurity, domain expert).

- Comunicazione chiara: capacità di spiegare trade-off, limiti e incertezze in modo verificabile.

Conoscenze linguistiche: Inglese almeno B2/C1 (scrittura documentazione tecnica, lettura paper e doc di prodotto).

Competenze informatiche: Linux, Git, strumenti di CI/CD, strumenti di tracking (Jira/analoghi), ambiente notebook e scripting, Ottima conoscenza del linguaggio Python e delle librerie più popolari (numpy, pandas, opencv), esperienza in addestramenti e fine-tuning di modelli di AI su framework PyTorch/PyTorch Lightning/Huggingface.

Altro (es.

Disponibilità a trasferte, Certificazioni specifiche…): Disponibilità a trasferte occasionali; gradite certificazioni/esperienza su MLOps, osservabilità (logging/metrics), sicurezza applicativa in contesti enterprise/regulated; gradita esperienza con dati e documentazione in ambito difesa/sicurezza.

Primary Location: IT - Roma - Via Laurentina

Additional Locations: IT - Genova - Fiumara

Contract Type: Permanent

Hybrid Working:

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[#LI-REMOTE] [#J-MCITY] [#J-ENTERPRISE]

Required Skill Profession

Computer Occupations

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