Data Engineer

IESE·Barcelona

Qué ofrecen

  • Jornada completa

    Según la oferta.

  • Híbrido

    Días de oficina y de casa — el reparto está en la oferta.

Qué piden

  • Estés cerca de Barcelona para los días híbridos

    No se menciona ninguna ayuda para la mudanza.

Extraído automáticamente de la oferta — lo que cuenta es el anuncio completo.

Añadida hace 4 días
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Descripción del empleo

Misión del rol

El rol de Data Engineer es eminentemente técnico y de ejecución. Buscamos a alguien que disfrute escribiendo código, construyendo pipelines robustos y resolviendo con velocidad las necesidades cambiantes del negocio. El Data Engineer será el propietario técnico de Azure Data Factory (ADF) y dbt - las herramientas que dan vida al Data Lake de Snowflake - y será la pieza que permite al equipo moverse rápido sin romper nada. Su trabajo se mide en entregas reales: ETLs que funcionan, modelos que reflejan el negocio, y datos que llegan limpios y a tiempo a quien los necesita.

Responsabilidades principales

Transformación y modelado de datos (dbt)

  • Ser el referente técnico de dbt en el equipo: diseño de modelos, capas Staging / Intermediate / Mart, tests de calidad y documentación.

  • Desarrollar y mantener los modelos Silver y Gold del Data Lake en coordinación con los responsables de dominio de datos.

  • Establecer y hacer cumplir las convenciones de desarrollo (naming, lineage, testing, materialización).

  • Integrar dbt con las herramientas de observabilidad y gobierno del dato existentes.

  • Contribuir a la arquitectura y roadmap del Dataplatform.

Ingestión y orquestación (Azure Data Factory)

  • Ser el owner técnico de los pipelines de ADF: diseño, despliegue, monitorización y resolución de incidencias.

  • Gestionar la ingestión desde los sistemas fuente actuales (ERP, CRM, herramientas de Marketing, etc.) hacia la capa Bronze/Silver de Snowflake.

  • Optimizar el rendimiento y coste de los pipelines existentes y diseñar los nuevos a medida que el scope crece.

Calidad, Gobierno y colaboración

  • Aplicar una mentalidad Data Governance first: naming, linaje, clasificación y trazabilidad forman parte del trabajo, no son un paso posterior.

  • Trabajar codo con codo con analistas de BI, marketing automation y el AI Taskforce para garantizar que el dato llega a tiempo y en condiciones.

  • Actuar como contraparte técnica del proveedor externo de plataforma, velando por la coherencia y calidad de las entregas.

  • Contribuir a una cultura de calidad del dato: tests automatizados, documentación, linaje, e identificación de problemas para su tratamiento con los data stewards.

  • Mantener el catálogo de datos actualizado y apoyar al equipo de Governance en la evolución de los activos.

  • Mantener y evolucionar el framework de seguridad actual

  • Aplicar políticas de seguridad y enmascaramiento de datos para asegurar su privacidad y buen uso.

Perfil técnico requerido

Imprescindible

  • Experiencia demostrable con dbt Core o dbt Cloud en entornos productivos (2+ años).

  • Conocimiento sólido de Azure Data Factory: pipelines, triggers, linked services, Integration Runtimes.

  • Dominio de SQL avanzado y experiencia con Snowflake o plataformas cloud similares (BigQuery, Redshift).

  • Familiaridad con patrones de arquitectura de datos: Medallion (Bronze/Silver/Gold), Data Vault, dimensional modeling.

  • Experiencia con Git y flujos de trabajo CI/CD para proyectos de datos.

Valorable

  • Conocimiento de Python para tareas de ingeniería de datos (PySpark, Pandas, scripts de automatización).

  • Experiencia con plataformas de gobierno del dato o catálogos, en dbt Semantic Layers

  • Familiaridad con Power BI o herramientas de BI modernas como consumidores de las capas de datos.

  • Conocimiento de herramientas de IA/ML en el contexto del dato (MLflow, Feature Stores, etc.).

  • Experiencia en herramientas tipo Ask Your Data.

Perfil personal

  • Orientación al ownership: capaz de llevar un dominio técnico de principio a fin, con autonomía, integridad y sentido de responsabilidad.

  • Espíritu de servicio: entiende que su trabajo existe para que otros puedan tomar mejores decisiones. El dato es un medio; las personas, el fin.

  • Excelencia y mejora continua: propone estándares, documenta, y no deja deuda técnica sin gestionar.

  • Comunicación clara con perfiles no técnicos: sabe traducir decisiones de ingeniería a lenguaje de negocio.

  • Trabajo en equipo en entornos pequeños y ágiles, con exposición directa a la dirección.

  • Adaptabilidad a un entorno en construcción: sin miedo a la hoja en blanco ni a tomar decisiones con información incompleta.

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