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    Leonardocompany

    Defense

    CYS_Software Engineer_TP

    IT - Genova - Fiumara, ItalyFull-timePosted 4w ago
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    Job description

    Job Description:

    Leonardo è un gruppo industriale internazionale, tra le principali realtà mondiali nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza che realizza capacità tecnologiche multidominio in ambito Elicotteri, Velivoli, Aerostrutture, Elettronica, Cyber Security e Spazio. Con oltre 60.000 dipendenti nel mondo, l’azienda ha una solida presenza industriale in Italia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, e opera in 150 paesi anche attraverso aziende controllate, joint venture e partecipazioni. Protagonista dei principali programmi strategici a livello globale, è partner tecnologico e industriale di Governi, Amministrazioni della Difesa, Istituzioni e imprese.

    All’interno dell’Area Cyber & Security Solutions, stiamo ricercando un/a Software Engineer per servizi dati, cloud e ML per la nostra sede di Genova / Roma Laurentina.

    Di seguito l’elenco delle principali attività previste per il ruolo:

    • Sviluppare microservizi per data ingestion, transformation, API exposure e processing
    • Implementare servizi per batch e streaming data processing con integration tra i due paradigmi
    • Sviluppare API RESTful, GraphQL e gRPC per data access e analytics query execution
    • Implementare servizi per cloud infrastructure management (compute, storage, networking)
    • Sviluppare servizi per orchestration e provisioning di risorse cloud
    • Implementare servizi per security posture monitoring e compliance checking
    • Sviluppare componenti per cost tracking, resource optimization e billing
    • Implementare servizi per ML lifecycle management (training, evaluation, deployment, monitoring)
    • Sviluppare servizi per model registry, versioning e metadata tracking
    • Sviluppare API per model serving e inference con support per batch e real-time predictions
    • Implementare servizi per feature store management e feature engineering pipelines
    • Implementare servizi per metadata management e data catalog integration
    • Sviluppare componenti per data quality validation e monitoring
    • Integrare con data lakehouse per unified batch-streaming storage
    • Integrare con cloud providers APIs (OpenStack, AWS, Azure) per multi-cloud scenarios
    • Implementare servizi per disaster recovery automation e backup orchestration
    • Sviluppare Kubernetes operators per custom resource management
    • Implementare caching strategies e query optimization per performance
    • Sviluppare servizi per data lineage tracking e impact analysis
    • Implementare servizi per model monitoring (drift detection, performance tracking, data quality)
    • Sviluppare servizi per automated retraining pipelines e continuous learning
    • Garantire scalabilità, reliability e security per data services, cloud services e ML workloads
    • Implementare pattern per fault tolerance, retry mechanisms e error handling
    • Implementare testing automation e CI/CD pipelines per cloud services, data services e ML pipelines
    • Mantenere elevati standard di qualità del codice attraverso testing e code review
    • Collaborare con data engineers, infrastructure team, data scientists e ML engineers per implementazione end-to-end

    Titolo di studio

    Laurea in Ingegneria Informatica, Informatica o equivalente.

    Seniority

    Expert (da 2 a 5 anni di esperienza nel ruolo, o più di 5 anni di esperienza in ruoli analoghi)

    Conoscenze e competenze tecniche

    • Sviluppo backend con linguaggi enterprise (Java, Python, Scala, Go) per data platforms, cloud platforms e ML platforms
    • Data processing con framework moderni (Apache Spark, Apache Flink)
    • Architetture event-driven per data streaming e real-time processing
    • Cloud platforms APIs (OpenStack, AWS/Azure SDKs) e resource management
    • Kubernetes e container orchestration con operators pattern
    • Infrastructure as Code (Terraform, Pulumi) e automation
    • Microservizi cloud-native con service mesh integration
    • MLOps practices per model lifecycle automation
    • Model serving frameworks (TensorFlow Serving, TorchServe, Triton Inference Server)
    • ML orchestration tools (Kubeflow, MLflow) e experiment tracking
    • Feature stores (Feast, Tecton) e feature engineering pipelines
    • Sviluppo di API (RESTful, GraphQL, gRPC) per data services, infrastructure services e ML services
    • Database relazionali e NoSQL ottimizzati per analytics (columnar, document, wide-column)
    • Data lakehouse integration (Delta Lake, Apache Iceberg) con ACID semantics
    • Security automation (policy enforcement, compliance scanning, secrets management)
    • Caching distribuito (Redis, Memcached) per performance optimization
    • API design per infrastructure services e ML services con versioning e backward compatibility

    Competenze comportamentali

    • Autonomia nella gestione di task complessi multi-componente
    • Buone capacità comunicative e problem solving analitico
    • Orientamento alla qualità del codice, data quality, automazione, infrastructure as code, performance e scalability
    • Security mindset per cloud environments
    • Collaborazione efficace in team cross-funzionali (backend, data engineering, analytics, infrastructure, ML)
    • Proattività nel knowledge sharing e continuous improvement

    Conoscenze linguistiche

    Italiano madrelingua, Inglese professionale (B2)

    Competenze informatiche

    • Linguaggi backend (Java, Python, Scala, Go) e framework (Spring Boot, FastAPI)
    • Apache Spark (PySpark, Scala) per distributed data processing
    • Apache Flink for stream processing (DataStream API, Table API)
    • Event streaming (Apache Kafka) e message brokers
    • Cloud platforms (OpenStack, integration con AWS/Azure)
    • Kubernetes avanzato (operators, CRDs, admission controllers, GPU support con NVIDIA GPU Operator)
    • Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Pulumi)
    • ML frameworks (TensorFlow, PyTorch) e model formats (ONNX, SavedModel)
    • Model serving (TensorFlow Serving, TorchServe, Triton)
    • MLOps tools (Kubeflow, MLflow, DVC)
    • Feature stores (Feast) e data versioning
    • Containerizzazione (Docker) e deployment su Kubernetes
    • Database relazionali (PostgreSQL), NoSQL (MongoDB, Cassandra), columnar (ClickHouse), time-series (TimescaleDB)
    • Data lakehouse platforms (Delta Lake, Apache Iceberg)
    • Cache distribuito (Redis) e query optimization
    • Security tools (Vault, OPA, Falco) per cloud security
    • API design e versioning strategies
    • Pipeline CI/CD e monitoring (Prometheus, Grafana) per data applications, cloud services e ML systems

    Altro

    • Disponibilità a brevi trasferte su territorio nazionale
    • Esperienza con big data processing su larga scala, progetti cloud infrastructure, progetti ML/AI è un plus
    • Certificazioni data engineering (Databricks, Snowflake), cloud (AWS/Azure, OpenStack, Kubernetes), streaming (Confluent Certified Developer for Apache Kafka, Flink) sono titoli preferenziali
    • Conoscenza di data warehousing, OLAP, data modeling, analytics, ML algorithms, data science è un plus
    • Background in progetti data-intensive, system administration, SRE, distributed systems o high-performance computing è un plus
    • Disponibilità a ottenere clearance di sicurezza

    Seniority:

    Expert

    Primary Location:

    IT - Genova - Fiumara

    Additional Locations:

    IT - Roma - Via Laurentina

    Contract Type:

    Permanent

    Total Base Pay Range:

    36k-50k

    Hybrid Working:

    Hybrid

    Job details are sourced from the employer's original posting.

    Open job posting
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    About the company

    Leonardocompany

    The company is involved in the UK's Defence Industry, designing and developing solutions for communications systems.

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    Industry
    Defense
    Open roles
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