Data Engineer Semi Senior

Chilehace 22 horas
Modalidad:Híbrido
Nivel de experiencia:Nivel medio
Experiencia mínima:2+ años

Descripción del puesto

  • Diseñar, construir y mantener pipelines de datos batch y streaming en GCP.
  • Implementar procesos de ingesta desde sistemas transaccionales, APIs y fuentes externas hacia el Data Warehouse.
  • Desarrollar y optimizar modelos de datos en BigQuery, considerando capas raw, staging y analítica.
  • Aplicar buenas prácticas de particionamiento, clustering y optimización de consultas para mejorar rendimiento y controlar costos.
  • Orquestar y monitorear flujos de datos utilizando Cloud Composer (Airflow), gestionando dependencias, reintentos, alertas y SLAs.
  • Desarrollar procesos de transformación utilizando Dataflow (Apache Beam), Dataform o dbt, de acuerdo con las necesidades del proyecto.
  • Implementar validaciones automáticas para asegurar la calidad, trazabilidad e integridad de los datos.
  • Documentar procesos y soluciones de datos y participar en su catalogación.
  • Aplicar buenas prácticas de seguridad y gobierno de datos, incluyendo IAM, políticas a nivel de fila y columna y mecanismos de protección de información sensible.
  • Colaborar con equipos de Analítica, BI y Negocio para transformar requerimientos en soluciones de datos.
  • Participar en la mejora continua de la arquitectura, proponiendo optimizaciones de performance, costos y mantenibilidad.
  • Versionar código y participar en procesos de CI/CD e infraestructura como código.

2 a 4 años de experiencia como Data Engineer o en roles similares. Experiencia práctica trabajando con Google Cloud Platform (GCP).

Experiencia con:

  • BigQuery
  • Cloud Storage
  • Cloud Composer / Airflow
  • Dataflow / Apache Beam
  • Pub/Sub
  • SQL avanzado, incluyendo CTEs, funciones de ventana y optimización de consultas en BigQuery.
  • Python orientado al procesamiento de datos, desarrollo de DAGs y uso de librerías cliente de GCP.
  • Conocimientos de modelamiento de datos dimensional y conceptos de Data Warehouse / Data Lakehouse.
  • Experiencia con Git y flujos de CI/CD como Cloud Build, GitHub Actions o GitLab CI.
  • Conocimiento de formatos de datos como Parquet, Avro y JSON.
  • Experiencia con patrones de integración como APIs REST, CDC y cargas incrementales.

🎓 Formación

Profesional en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Informática, Ciencias de la Computación, Ingeniería de Software o carreras relacionadas.

🤝 Habilidades

  • Orientación al negocio y capacidad para comprender el impacto de los datos en los procesos de la organización.
  • Comunicación efectiva con equipos técnicos y no técnicos.
  • Trabajo colaborativo con equipos de Producto, Analítica, TI y proveedores.
  • Autonomía y criterio para resolver problemas técnicos de complejidad media.
  • Pensamiento analítico y atención al detalle.
  • Orientación a la calidad y capacidad para identificar causas raíz.
  • Responsabilidad y manejo cuidadoso de información sensible.
  • Aprendizaje continuo y adaptación a nuevas tecnologías.
  • Capacidad para trabajar en entornos ágiles bajo metodologías como Scrum o Kanban.

Habilidades mencionadas

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