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Publié il y a 130 jours

Data Engineer H/F

Entreprise
Localisation
Paris 1er - 75
Hybride
Type de contrat
CDI
Niveau
Rémunération
35 000€• Salaire annuel

Salaire du marché

Médiane du marché
48k€
Sous le marché
43k€fourchette habituelle55k€
Cette offre : 35k€

Basé sur 558 offres pour ce poste (tous niveaux, France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 43k€–55k€, médiane 48k€. Cette offre (35k€) est sous la fourchette.

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Description du poste

Votre mission (... si vous l'acceptez !) :

  • Concevoir et implémenter des pipelines de données scalables à partir de templates génériques dans un environnement Big Data.
  • Contribuer à la construction d'une vision 360° des utilisateurs et à l'enrichissement de la connaissance client via des partenaires data.
  • Transformer et moderniser des flux legacy vers une stack data lakehouse moderne (Databricks / Delta Lake / AWS).
  • Garantir la qualité, la fiabilité et la performance des datasets (data quality, optimisation Spark / SQL).
  • Documenter les flux et datasets et accompagner les utilisateurs dans la compréhension et l'usage des données.
  • Participer à l'amélioration continue des pratiques de développement : clean code, tests, CI/CD, data monitoring.
  • Contribuer à la communauté data via le partage de connaissances et les bonnes pratiques.

Votre quotidien sera rythmé par :

  • Développer et maintenir des pipelines de données dans un environnement AWS / Databricks / Spark.
  • Mettre en place et orchestrer des workflows de traitement de données avec Airflow.
  • Optimiser les traitements PySpark et SQL afin d'améliorer les performances des flux.
  • Appliquer et suivre les règles de qualité de données pour garantir la fiabilité des datasets.
  • Documenter les flux et datasets pour faciliter leur compréhension et leur usage.
  • Répondre aux questions des utilisateurs concernant les données mises à disposition.
  • Participer aux échanges techniques de l'équipe et contribuer aux bonnes pratiques de développement (tests, CI/CD, clean code).

Environnement technique :

  • AWS (S3, Lambda, Glue), Databricks
  • Apache Spark (PySpark), SQL
  • Data Lakehouse, Delta Lake
  • Apache Airflow
  • Collibra, Data Quality monitoring
  • Clean Code, CI/CD, tests unitaires et d'intégration
  • GitHub, Agile, Mob Programming
  • outils d'IA pour accélérer le développement (AI assistants)

Les petits plus du projet :

  • Un projet data stratégique autour de la connaissance client 360°.
  • Une stack data moderne (AWS, Databricks, Spark, Delta Lake).
  • Des volumes de données importants et des enjeux de performance et de qualité.
  • Une équipe data collaborative et orientée bonnes pratiques (clean code, CI/CD, partage de connaissances).

Exigences du poste

Stack technique :

AWSDatabricksDelta LakeApache SparkPySparkSQLAirflowCollibraAWS S3AWS ServicesAWS GlueGitHubCI/CD

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

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