Data Ops Entineer - AI Enablement
BCNC GROUP
Madrid, Spain
2 days ago
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Role details
Contract type
Apprenticeship
Employment type
Full-time (> 32 hours)
Experience required
3 years minimum
Working hours
Regular working hours
Job source
Tech stack
Application Programming Interfaces (APIs)
Artificial Intelligence
Data Analysis
Microsoft Azure
Cloud Computing
Extract Transform Load (ETL)
Python (Programming Language)
SQL Databases
Large Language Models
Generative AI
Git
Data Lakes
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HuggingFace
Api Design
Software Version Control
Job description
Tu misión será garantizar que los datos estén correctamente integrados, estructurados, documentados y preparados para alimentar soluciones analÃticas, automatizaciones y aplicaciones basadas en IA., * Desarrollar y mantener procesos ETL/ELT utilizando Python y SQL.
- Extraer, transformar e integrar información procedente de diferentes fuentes.
- Implementar controles de limpieza, normalización, validación y calidad del dato.
- Asegurar la consistencia, trazabilidad y disponibilidad de los datos.
- Diseñar modelos de datos relacionales y datasets preparados para analÃtica e IA.
- Construir tablas y pipelines para automatizaciones y casos de uso GenAI.
- Integrar APIs de LLMs en soluciones internas y de negocio.
- Participar en soluciones basadas en prompting, embeddings, búsqueda semántica y RAG.
- Evaluar las respuestas generadas por los modelos y controlar aspectos como formato, contexto y alucinaciones.
- Utilizar herramientas GenAI para acelerar tareas de desarrollo, testing, análisis y documentación.
- Documentar transformaciones, reglas de negocio, modelos de datos, prompts y decisiones técnicas.
- Colaborar con equipos técnicos, analÃticos y de negocio en un entorno transversal.
Requirements
- Conocimientos sólidos de Python, aplicados al tratamiento, transformación y automatización de datos.
- Dominio avanzado de SQL, incluyendo joins complejos, CTEs, agregaciones, funciones de ventana y optimización básica de consultas.
- Experiencia práctica en procesos ETL/ELT productivos.
- Experiencia trabajando con volúmenes de datos medios o grandes.
- Conocimientos de modelado relacional, normalización y creación de datasets analÃticos.
- Experiencia con sistemas de control de versiones, especialmente Git.
- Experiencia integrando APIs de LLMs en soluciones técnicas.
- Participación práctica en proyectos de inteligencia artificial generativa.
- Conocimientos de prompting, estructuración de respuestas y evaluación básica de outputs generativos.
- Entre 3 y 4 años de experiencia en Data Engineering, Data Ops, Analytics Engineering, automatización, GenAI o posiciones similares.
Conocimientos valorables
Se valorará positivamente experiencia o familiaridad con:
- Data lakes, data warehouses y arquitecturas lakehouse.
- Herramientas de orquestación de pipelines.
- Procesamiento distribuido y formatos analÃticos.
- Plataformas cloud y entornos modernos de datos.
- LangChain, LlamaIndex, Semantic Kernel, Hugging Face, OpenAI API o Azure OpenAI.
- Embeddings, RAG, búsqueda semántica y bases de datos vectoriales.
- FAISS, Chroma, Pinecone, Weaviate o Azure AI Search.
- Calidad, privacidad, seguridad y gobierno del dato.
- Uso responsable de IA en entornos regulados o financieros.
- Ciclo de vida y puesta en producción de soluciones analÃticas y GenAI., * AnalÃtica, metódica y orientada a la calidad.
- Autónoma para avanzar en tareas técnicas con una supervisión razonable.
- Proactiva a la hora de detectar mejoras en pipelines y procesos.
- Capaz de estructurar información compleja y aplicar reglas de negocio.
- Con buenas habilidades de comunicación y documentación técnica.
- Con curiosidad por las nuevas tecnologÃas de datos e IA generativa.
- Cómoda trabajando con equipos multidisciplinares y áreas de negocio.
Benefits & conditions
- Incorporación a un proyecto con foco real en datos e inteligencia artificial generativa.
- Participación en soluciones con aplicación directa en el negocio.
- Colaboración con equipos técnicos, analÃticos y funcionales.
- Entorno de aprendizaje y evolución profesional.
- Posibilidad de trabajar con arquitecturas modernas de datos y GenAI.
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