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Dipendenti e collaboratori attraverso consolidate competenze tecniche, contribuiscono a rendere Craon un’azienda altamente qualificata e competitiva sul mercato ICT.
Stiamo ricercando un middle Machine Learning Engineer con esperienza consolidata nello sviluppo e deployment di soluzioni ML scalabili su Databricks. Specializzato nella gestione di pipeline dati complesse, orchestrazione ML e MLOps, integrazione di modelli in produzione e ottimizzazione delle performance su infrastrutture cloud enterprise.
È richiesta conoscenza di almeno uno dei principali cloud provider (Azure, AWS, GCP), con capacità di lavorare su pipeline distribuite e di gestire cluster, storage e servizi cloud in modo efficiente.
Abituato a lavorare su progetti end-to-end: dall’ingestione e trasformazione dei dati, all’addestramento di modelli, al monitoraggio e retraining automatico in produzione. Forte attitudine alla collaborazione con data scientist, data engineer e team di prodotto per garantire soluzioni affidabili, scalabili e ad alto impatto.
Competenze tecniche:Databricks & Big Data
- Esperienza avanzata con Databricks
- PySpark, Spark SQL per elaborazione batch e streaming
- Delta Lake, Lakehouse architecture, Delta Live Tables
- Workflow e orchestrazione con Databricks Jobs & Workflows
- MLflow per tracking esperimenti, versionamento modelli e deployment
- Modellazione supervisionata e non supervisionata
- Feature engineering su dataset enterprise di grandi dimensioni
- Deployment di modelli ML/AI come microservizi o endpoint API
- Monitoraggio modelli, drift detection e pipeline di retraining automatico
- CI/CD per modelli tramite GitHub Actions, GitLab CI o Azure DevOps
- Conoscenza richiesta di almeno uno tra i principali cloud provider (Azure, AWS, GCP)
- Gestione cluster, networking, sicurezza e storage cloud (ADLS, S3, GCS)
- Deployment di workflow batch e real-time su cloud provider differenti
- ETL/ELT con PySpark e Delta Live Tables
- Gestione data lakehouse e grandi volumi di dati
- SQL avanzato e ottimizzazione query
- Python (FastAPI/Flask) per servire modelli come microservizi
- Containerizzazione con Docker
- Orchestrazione workflow e gestione pipeline batch/real-time
- Git, CI/CD, Azure DevOps / GitHub Actions / GitLab CI
- Logging e monitoring (CloudWatch, Azure Monitor, GCP Stackdriver)
- IaC: Terraform o Bicep (nice-to-have)
- problem solving e pensiero analitico
- Capacità di lavorare in team multidisciplinari (data scientist, data engineer, product owner)
- Attitudine alla collaborazione e comunicazione efficace
- Autonomia nella gestione delle task e delle pipeline di lavoro
- Approccio pragmatico e orientato ai risultati
- Capacità di gestire progetti complessi e scadenze
Si offre contratto a tempo indeterminato CNNL Commercio e Servizi; RAL in relazione all’esperienza effettivamente maturata o contratto in P.IVA
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91 e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03
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