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データエンジニア

株式会社ディー・エヌ・エー

テック 東京都渋谷区 企業サイト 掲載 7/25

給与

40.8〜110.5万円/月※ 月給提示。年額は賞与を含まないため算出していません

勤務地
東京都渋谷区
雇用形態
正社員
働き方
ハイブリッド勤務
年間休日
非公開

仕事内容データエンジニア

DeNAのデータ基盤部で、事業横断のデータエンジニアとして、データ基盤のアーキテクチャ設計・実装・運用、データパイプライン構築、データマネジメント推進、案件リードを担当する。特定の事業ドメインに固定されず、複数事業を横断してデータ基盤のライフサイクル全体をリードする。必須要件として、データエンジニアリングまたはクラウドアーキテクチャの実務経験3年以上、Python/SQLの実務開発経験、案件リード経験が求められる。

募集背景

  1. DeNAのデータ・AI活用を一手に引き受けるAI・データ戦略統括部では、ゲーム・スポーツ・ヘルスケア・ライブストリーミングなど多岐にわたる事業領域で、データを起点とした意思決定とサービス改善が並行で進行しています。
  2. データ基盤部は事業横断の組織として、各事業に最適化されたデータパイプライン・データウェアハウス・データプロダクトを設計・提供し、ビジネスサイド・データサイエンティスト・MLエンジニアが価値創出に集中できる環境を構築しています。
  3. 事業の拡大と多様化に伴い、データ基盤への要求も急速に高度化・複雑化しており、特定の事業ドメインに固定されない、柔軟に案件をリードできるデータエンジニアを募集します。

ミッション

  1. あらゆる事業でスケールするデータ基盤における案件の牽引者として、技術選定からリリース・運用まで一気通貫でリードすること。
  2. 「データを使えるようにし続ける」ことを担い、複数の事業ドメインの異なる要件・制約・スピード感を読み解きながら、再利用可能で属人性の低いデータ基盤を設計・実装・運用する。
  3. 特定の事業ドメインや技術スタックに閉じず、組織・案件の状況に応じて柔軟に担当領域を横断していく動き方を前提とする。

業務内容

  1. データ基盤のアーキテクチャ設計と立ち上げ:事業要件・スケール・コスト・データ品質・セキュリティ要件のバランスを踏まえた最適な構成の設計、前例のない新規データ基盤の立ち上げにおける技術的ケイパビリティの切り分けと技術選定。
  2. データパイプライン・データ基盤の実装と運用:BigQueryを中心としたデータウェアハウス/データレイクの設計・実装、バッチ/ストリーミングのパイプライン構築、ワークフローオーケストレーション、dbt / Dataform を用いたELT・データモデリングの設計と継続的改善、SLO/SLAに基づくモニタリング、インシデント対応、ポストモーテムの推進。
  3. データマネジメント・非機能要件の推進:データ品質、メタデータ管理、データガバナンス、セキュリティ、コスト最適化を包括的に設計・実装、標準化・CI/CDの整備、コード品質と運用品質の底上げ。
  4. 案件リードとステークホルダー折衝:担当案件のリーダーとして、要件定義・優先順位付け・コスト調整・合意形成、事業部・データサイエンティスト・MLエンジニアとの議論を通じた最適解の導出。
  5. チーム・組織への貢献:コードレビュー、技術選定議論、ジュニアメンバーの設計・実装サポート、チーム〜部門レベルでの技術スタック標準化やコード品質向上のリーディング。

利用サービス / 技術スタック

  1. Cloud: Google Cloud(BigQuery, Cloud Composer, Pub/Sub, Cloud Storage, Cloud Run, Cloud Batch など)
  2. Data: dbt, Dataform, Apache Airflow, Spark
  3. BI: Looker, LookML
  4. Language: Python, SQL
  5. CI/CD & Tools: GitHub Actions, Terraform, Docker
  6. AI Tool: GitHub Copilot, Gemini, Cursor, Claude Code, Devin(事業・プロジェクトごとのガバナンスに準拠)

ポジションの魅力

  1. 事業横断で得られる経験の幅:ゲーム・スポーツ・ヘルスケアなど、ビジネスモデルもデータ特性も大きく異なる複数のドメインに関わることができ、特定ドメインに閉じない普遍的なデータエンジニアリング力を磨けます。
  2. 0→1から運用・改善までを一気通貫で:既存基盤の改善だけでなく、新規データ基盤の立ち上げや前例のない要件への挑戦など多岐にわたるなど、案件の中心人物としての機会・裁量と影響範囲が大きいポジションです。
  3. モダンな開発環境とAI活用:マネージドサービスを積極活用し、AI Agentツールを用いた開発の自動化など、常に最新の生産性向上策を実践できる環境です。
  4. 専門家と協働するナレッジ密度:社内のデータサイエンティスト・MLエンジニア・アナリストと議論し、データの利活用文脈を理解した上で基盤を設計する経験が積めます。

We are looking for

  1. 「こと」に向かうことができる方:依頼された通りに作るだけでなく、「なぜこの基盤が必要か」「事業のアウトカムにつながっているか」という本質を考えられる方。
  2. 技術を手段として捉える方、みちのりを楽しめる方:特定の技術への固執ではなく、事業課題の解決のために最適な技術選定・泥臭い調査を厭わない方。
  3. 事業横断で動けるジェネラリスト志向:特定のドメインや技術スタックに閉じず、複数事業・複数領域を跨いで価値を出すことに面白さを感じられる方。
  4. 未経験領域を自律的にキャッチアップできる方:知らない技術・知らないドメインに直面したとき、自ら情報を取りに行き、手を動かして成果に変えていける方。
  5. チームでの成果を最大化できる方:個人のアウトプットだけでなく、周囲へのナレッジ共有や育成を通じてチーム全体の成長を支えられる方。
フレックス

募集要項最終確認 8/5

雇用形態
正社員
想定年収
40.8〜110.5万円/月
勤務地
東京都渋谷区
働き方
ハイブリッド勤務
年間休日
非公開
職種
データエンジニア
経験年数
3年以上
掲載日
7/25
最終確認
8/5

応募資格(必須)

  • 以下のいずれかの実務経験(目安3年以上)をお持ちの方
  • Python および SQL を用いた実務開発経験
  • データ利活用案件に、利用者(アナリスト・データサイエンティスト)ではなく、データエンジニアリング(パイプライン・データ連携・基盤)のレイヤーで関与した経験
  • 担当案件において、技術選定・アーキテクチャ設計・実装方針の決定・ステークホルダー折衝までを自身でリードした経験
  • 事業横断視点での柔軟性(最重要)
  • 自律的なキャッチアップ力・自走力
  • ビジネスと技術の両輪で考える力
  • 高いコミュニケーション能力
  • 不確実性への対応力

歓迎する経験

  • GCPでのデータ基盤構築・運用経験
  • BigQuery, Dataflow, Cloud Composer, Cloud Batch, Pub/Sub などGCPデータサービスを組み合わせた本番運用経験
  • データモデリング(ディメンショナルモデリング、Data Vault 等)の設計・実装経験
  • dbt / Dataform を用いたELT・データ変換の設計・運用経験
  • Terraform / GitHub Actions を用いたインフラ・CI/CDの構築・運用経験
  • Looker (LookML) などBIツールを用いたセルフサービス分析環境の構築・運用経験
  • データマネジメント領域(データ品質、メタデータ管理、データカタログ、データガバナンス、データセキュリティ)の推進経験
  • 中規模以上のプロジェクトにおいて、技術選定・アーキテクチャ設計・実装方針の決定・ステークホルダー折衝までを責任者としてリードした経験
  • 既存システムの改善だけでなく、新規システムや前例のない要件に対して、技術的ケイパビリティの切り分けと妥当な技術選定を行い、立ち上げた経験
  • 新規データ基盤を0から立ち上げ、本番運用に乗せた経験
  • 部門・組織レベルでの技術スタック・コード品質・標準化のリーディング経験
  • データエンジニア領域でのOSSコントリビュート、登壇、技術ブログ発信などの対外発信経験
  • ジュニアメンバーのメンタリング、オンボーディング設計の経験

待遇・福利厚生

  • 団体長期障害所得補償保険
  • 慶弔休暇

求めるスキル・経験

AWSDWH設計・構築・運用経験ETL/ELTパイプライン経験Microsoft AzurePythonSQLデータエンジニアリングデータレイクパブリッククラウド技術BigQueryBIダッシュボード構築経験Cloud BatchCloud ComposerCloud Pub/SubDataflowDataformdbtGCPGitHub ActionsLookerOSSTerraformデータカタログデータガバナンス経験データセキュリティデータモデリングデータ品質メタデータ管理Apache AirflowApache SparkClaude CodeCloud RunCursorDevinDockerGitHub CopilotGoogle Cloud Storage生成AI活用

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