MIDDLE AI Operations Lead

15 set - Varese
Italgas

Overview In questo ruolo coordini la messa in produzione e l’operatività delle soluzioni Data & AI. Sarai punto di riferimento tecnico per l’intero ciclo di vita di AI, dal deployment al monitoraggio, fino al troubleshooting, garantendo affidabilità e prestazioni in produzione. Lavorerai in un contesto Data & AI in crescita, collaborando con team trasversali e fornitori esterni.

L’opportunità mette al centro la trasformazione digitale e l’innovazione nel gruppo Italgas, con focus su governance dati, sicurezza e ottimizzazione dei costi. Unisci impatto operativo, miglioramento continuo e opportunità di formazione avanzata in una realtà enterprise.

Retribuzione / Benefits

- crescita professionale
- atmosfera innovativo
- formazione continua su tecnologie emergenti
- smart working
- piano di Azionariato Diffuso
- welfare aziendale

Responsabilità

- Presidiare la messa in produzione di soluzioni AI e Data su Azure e Databricks, incluse deployment, configurazione e validazione.
- Gestire pipeline dati e modelli in produzione: monitoraggio, alerting, troubleshooting e incident resolution.
- Implementare e manutenere processi AI/MLOps e DataOps: versioning modelli, CI/CD, retraining schedulato e rilevamento drift.




- Garantire Data Governance e Security in produzione (Unity Catalog, Row-Level Security, lineage).
- Capacity planning e ottimizzazione costi su cloud; identificare inefficienze e proporre miglioramenti.
- Coordinarsi con fornitori e team interni come riferimento tecnico operativo della AI factory.

Requisiti fondamentali

- Esperienza 4–6 anni in ruoli operativi Data & AI in contesti enterprise.
- Laurea in discipline affini (informatica, ingegneria, matematica, fisica).
- Conoscenza approfondita di Azure e Databricks (Lakehouse, Unity Catalog, Delta Lake, Workflows).
- Esperienza con strumenti MLOps (MLflow, Unity Catalog) e pratiche CI/CD per data/AI pipelines.
- Python, SQL e scripting (Bash, PowerShell).
- Esperienza ETL/ELT batch e streaming (Azure Data Factory, Spark Structured Streaming, Kafka).
- Conoscenza architetture dati moderne (Data Lakehouse, Data Mesh, Data Warehouse).
- Monitoring e observability (Azure Monitor, Grafana, log analytics).
- Docker e Kubernetes.

- forte senso di ownership
- autonomia operativa
- approccio metodico
- Azure
- Databricks
- MLOps (MLflow, Unity Catalog)

Impiegato/a full time Teleselling

15 set - Padova
Switch on srls

Agenti con fisso mensile per nuove costruzioni

15 set - Roma
Immobildream Re

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Cameriera/ere

15 set - Salerno
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Aiuto cuoco e cameriera

15 set - Torino
FAGI