Data Engineer (Databricks)

Capitole

Ares

Presencial

EUR 70.000 - 90.000

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Descripción de la vacante

Capitole busca un Data Engineer Senior para diseñar y operar la plataforma de datos que alimenta un sistema de pricing dinámico e BI, trabajando con Databricks y Delta Lake en una arquitectura Medallion. Serás referente técnico en ingesta, modelado y orquestación de pipelines.

Colaborarás con ML para el feature store y con analistas para definir KPIs. Se espera experiencia en PySpark, SQL y herramientas de gobierno de datos; trabajo cercano a equipos de negocio.

Formación

  • 5+ años de experiencia en ingeniería de datos en entornos productivos.
  • Databricks: experiencia sólida con Databricks como plataforma principal; Delta Lake, Databricks Workflows, Unity Catalog.
  • Arquitectura Medallion: diseño e implementación de Bronze/Silver/Gold con escalabilidad y SLA definidos.
  • Modelado de datos: experiencia en Kimball y esquemas estrella y copo de nieve; claves surrogate.
  • Lenguajes: PySpark y SQL avanzado (ventanas, CTEs, optimización de queries).
  • Azure Data Factory: conocimientos para orquestación de datos (básico).
  • Patrones de ingesta incremental: CDC, watermark, Delta Merge / upsert.
  • Control de versiones (Git) y prácticas de DataOps.

Responsabilidades

  • Diseño y evolución de la arquitectura Medallion (Bronze → Silver → Gold) sobre Databricks / Delta Lake.
  • Definición de estándares de ingesta, particionado y versionado de tablas Delta.
  • Gobierno de la plataforma: Unity Catalog, permisos, linaje y calidad de datos.
  • Elección de patrones de procesamiento: batch, micro-batch y near real-time según el caso de uso.
  • Diseño de modelos dimensionales para pricing, forecasting y personalización.
  • Colaboración con ML para el feature store sobre la capa Gold y documentación en catálogo semántico.
  • Construcción de pipelines desde ERP, POS, APIs y feeds de Retail.
  • Testing de pipelines: validar schema, checks de completitud y pruebas de regresión.

Conocimientos

Databricks
Delta Lake
PySpark
SQL avanzado
Azure Data Factory
Modelado dimensional
Medallion architecture
Git
CDC / Delta Merge
DataOps

Herramientas

dbt
Purview
Alation
Kafka

Descripción del empleo

Data Engineer (Databricks) Capitolecastro, provincia de lugo, Spain
Descripción del trabajo

Buscamos un/a Data Engineer Senior para diseñar y operar la plataforma de datos que alimenta un sistema de pricing dinámico e inteligencia de negocio en entornos retail de alto volumen. La persona seleccionada será el referente técnico de la arquitectura de datos: desde la ingesta de fuentes operacionales (ERP, POS, e-commerce, footfall) hasta la exposición de datos listos para consumo por modelos de ML y herramientas de BI.

El rol requiere dominio profundo de Databricks como plataforma central y sólido conocimiento de la arquitectura Medallion (Bronze / Silver / Gold), así como experiencia en modelado de datos dimensional y capacidad para trabajar con Azure Data Factory como orquestador de pipelines — aunque la mayor parte del trabajo de transformación residirá en Databricks.

2. Responsabilidades principales
Arquitectura y plataforma de datos
  • Diseño y evolución de la arquitectura Medallion (Bronze → Silver → Gold) sobre Databricks / Delta Lake.
  • Definición de estándares de ingesta, particionado, compactación y versionado de tablas Delta.
  • Gobierno de la plataforma: Unity Catalog, gestión de permisos, linaje de datos y calidad (Great Expectations o similar).
  • Evaluación y decisión de patrones de procesamiento: batch, micro-batch (Structured Streaming) y near real-time según el caso de uso.
Modelado de datos
  • Diseño de modelos dimensionales (esquemas estrella y copo de nieve) orientados a casos de uso de pricing, forecasting y personalización.
  • Definición de tablas de hechos y dimensiones: transacciones POS, catálogo de productos, maestro de tiendas, calendario promocional.
  • Colaboración con el equipo de ML para diseñar y mantener el feature store sobre la capa Gold.
  • Documentación del modelo de datos en un catálogo semántico accesible para usuarios de negocio y analítica.
Pipelines e ingesta
  • Construcción de pipelines de ingesta desde fuentes heterogéneas: ERP (SAP u otros), POS, APIs de e-commerce, feeds de Retail Media, NPS.
  • Uso de Azure Data Factory para orquestación de movimientos de datos entre sistemas origen y el lakehouse — con preferencia por mantener la lógica de transformación en Databricks (PySpark / SQL).
  • Implementación de patrones de ingesta incremental (CDC, watermark, upsert con Delta Merge) para minimizar latencia y coste.
  • Testing de pipelines: validaciones de schema, checks de completitud y pruebas de regresión sobre datos.
Operación y fiabilidad
  • Monitorización de jobs en Databricks Workflows: alertas, reintentos y gestión de dependencias.
  • Optimización de costes de cómputo: sizing de clusters, uso de Photon, Auto Loader y optimizaciones de Delta (OPTIMIZE / ZORDER).
  • Soporte a incidencias de datos en producción (on-call rotatorio con el equipo).
Colaboración
  • Trabajo estrecho con Data Scientists para garantizar que el feature store cubra los requisitos de los modelos de pricing y recomendación.
  • Acompañamiento a analistas de negocio en la definición de métricas y KPIs sobre la capa Gold.
  • Participación en code reviews, definición de convenciones de nombrado y estándares de calidad del equipo.
3. Requisitos
Imprescindibles
  • 5+ años de experiencia en ingeniería de datos en entornos productivos.
  • Databricks: experiencia sólida con Databricks como plataforma principal; Delta Lake, Databricks Workflows, Unity Catalog.
  • Arquitectura Medallion: diseño e implementación de capas Bronze / Silver / Gold con criterios claros de granularidad, particionado y SLA por capa.
  • Modelado de datos: dominio de modelado dimensional (Kimball); diseño de esquemas estrella y copo de nieve; definición de claves surrogadas, SCDs y tablas de hechos.
  • Lenguajes: PySpark y SQL avanzado (window functions, CTEs, optimización de queries).
  • Azure Data Factory: conocimiento funcional para orquestación y movimiento de datos; no es necesario dominio profundo.
  • Experiencia con patrones de ingesta incremental: CDC, watermark, Delta Merge / upsert.
  • Familiaridad con control de versiones (Git) y prácticas de DataOps básicas.
Valorables
  • Experiencia en retail, travel retail o sectores con datos transaccionales de alto volumen.
  • Conocimiento de herramientas de calidad de datos: Great Expectations, Soda o similar.
  • Experiencia con dbt (data build tool) para transformaciones SQL sobre la capa Silver/Gold.
  • Familiaridad con eventos en streaming: Kafka, Event Hubs o Databricks Structured Streaming.
  • Conocimiento de herramientas de catálogo y linaje: Purview, Alation o Unity Catalog avanzado.
  • Experiencia colaborando con equipos de ML en el diseño de feature stores (Feast, Tecton o solución custom).
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