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Trabajos remotos de desarrollador AWS Lambda

En Turing buscamos desarrolladores de AWS Lambda remotos, que se encargarán de realizar el mantenimiento del sistema operativo, la supervisión del código, el escalado automático y el despliegue. Aprovecha esta oportunidad de trabajar con empresas de élite de Estados Unidos y colaborar con los mejores profesionales de todo el mundo.

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Descripción del puesto

Responsabilidades del puesto

  • Desarrollar aplicaciones con AWS Lambda y Elastic Beanstalk.
  • Ejecutar código en arquitectura virtual y realizar la administración de recursos.
  • Probar y depurar módulos de código en la arquitectura sin servidor
  • Desarrollar y mantener bases de datos en AWS.
  • Estar al tanto de las últimas tecnologías y herramientas de código abierto.

Requisitos mínimos

  • Licenciatura/Maestría en Ingeniería, Informática o IT (o experiencia equivalente)
  • 3 o más años de experiencia trabajando con AWS Lambda (con algunas excepciones para desarrolladores sumamente capacitados)
  • Dominio de los servicios de AWS y de las mejores prácticas básicas de arquitectura de AWS.
  • Experiencia en el desarrollo de aplicaciones basadas en la nube utilizando AWS Lambda.
  • Conocimiento sólido de las API de los servicios de AWS, la CLI de AWS y los SDK.
  • Experiencia con uno o más lenguajes de programación como Golang, Java, C++ o Rust.
  • Conocimiento de las canalizaciones CI/CD para implementar aplicaciones en AWS.
  • Fluidez en inglés para comunicarse eficazmente.
  • Disponibilidad para trabajar full-time (40 hs. por semana) con una superposición de 4 horas con los husos horarios de EE.UU.

Habilidades preferidas

  • Experiencia con la infraestructura como código (IaC) utilizando CloudFormation o Terraform.
  • Familiaridad con la escritura de código para aplicaciones sin servidor.
  • Comprensión de los procesos de desarrollo y despliegue en la nube.
  • Confianza para trabajar de forma independiente, así como en equipo.

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Career Growth

2Crecimiento profesional

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Developer success support

3Asistencia al Desarrollador

Mientras estes emparejado, disfruta de asistencia 24/7 a los desarrolladores.

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¿Cómo convertirte en desarrollador AWS Lambda?

AWS Lambda es un servicio informático sin servidor proporcionado por Amazon como parte de Amazon Web Services. Se introdujo por primera vez en noviembre de 2014 con el propósito de ayudar a crear y ejecutar aplicaciones y servicios sin tener que administrar la infraestructura del servidor subyacente, es decir, un servicio informático sin servidor. Ejecuta código automáticamente en respuesta a eventos (cualquier actualización o modificación en el estado), como cuando un usuario realiza un pedido en su sitio web de comercio electrónico. Además, estos servicios se pueden utilizar como una extensión de otros servicios de AWS.

Es uno de los principales proveedores de funciones sin servidor en todo el mundo. Sus características lo ayudan a crear los propios de Back-end, escalables y seguros. Ya sea la implementación de un parche de seguridad o el escalado automático, como el mantenimiento del sistema operativo, todo lo que necesitas hacer es proporcionar el código y listo.

¿Cuál es el alcance del desarrollo de AWS Lambda?

Lambda tiene muchas características sorprendentes que ayudan a un desarrollador a crear aplicaciones seguras y escalables. Algunas de estas características se mencionan a continuación:

Firma de código: Lamba tiene funciones de firma de código que permiten verificar el código inalterado aprobado por los desarrolladores que se publica en sus funciones de Lambda.

**Extensiones de Lambda: **Admite extensiones tanto internas como externas y permite usar extensiones Lambda para aumentar sus funciones. Puedes integrar tus herramientas favoritas que pueden usarse para diferentes propósitos.

Acceso a base de datos: Administra una mirada de conexiones de base de datos desde una función que ayuda a acceder a altos niveles de concurrencia sin agotarlos.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un desarrollador AWS Lambda?

Un desarrollador de AWS Lambda es alguien que desarrolla aplicaciones con Elastic Beanstalk y ejecuta su código automáticamente en respuesta a eventos. Si estás buscando un trabajo de desarrollador AWS Lambda bien remunerado, debes conocer todas las funciones y responsabilidades de este:

  • Experiencia práctica en el desarrollo de bases de datos de AWS.
  • Competencia en el desarrollo de aplicaciones con Amazon Lambda.
  • Conocimiento y experiencia en desarrollo con AWS Simple Queue, AWS simple, workflow, etc.
  • Comprensión decente de las arquitecturas de referencia en la nube.
  • Una buena comprensión de la documentación de módulos de código de depuración en AWS.
  • Conocer las últimas tecnologías y herramientas de código abierto.

¿Cómo convertirte en un desarrollador AWS Lambda?

Para comenzar, ten en cuenta que estés graduado o no, o simplemente tengas más o menos experiencia, puedes comprender la programación de AWS Lambda y hacer una carrera a partir de ella. Principalmente se requiere experiencia práctica y comprensión de las habilidades técnicas y no técnicas apropiadas. Idealmente poseer una licenciatura o maestría en informática o un campo relacionado, una comprensión adecuada de los conceptos de la nube y el desarrollo de aplicaciones sentará las bases para el futuro.

Necesitas experiencia en codificación relevante y conocimiento del sistema operativo y los comandos de Linux. Además de eso, debes tener una buena comprensión de los servicios y conceptos de seguridad como AWS Identity and Access Management (IAM) y AWS Key Management Service (AWS KMS).

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Habilidades requeridas para convertirte en un desarrollador AWS Lambda

1. Despliegue

La habilidad más fundamental y requerida que es imprescindible en cualquier desarrollador AWS es la implementación de aplicaciones web en AWS. Hay múltiples formas de hacerlo, y vemos que cada vez surgen más y reemplazan a las antiguas. Por lo tanto, es importante verificar dos veces si se ofrecen nuevos métodos o no.

2. Seguridad

AWS a veces funciona bien y mal. Permite hacer mucho, pero no te toma de la mano ni te lleva a través de él, por lo tanto, debes estar bien versado en WS Security Model e IAM. El error más común que suelen cometer los desarrolladores es la incomprensión de IAM.

Otra dificultad es la gestión secreta, un nuevo servicio que lanzó AWS el año pasado. Desglosa las complejidades al administrar y recuperar información confidencial como contraseñas, jets API, etc.) en sus aplicaciones web.

3. Bases de datos

Las bases de datos son una parte crucial de cualquier aplicación en línea. AWS ofrece muchas opciones para satisfacer sus necesidades, pero el problema radica en identificar el servicio de base de datos que mejor se adapta a su aplicación. Si no estás completamente consciente de los pros y los contras, puedes seleccionar el incorrecto y obstaculizar el desarrollo de su aplicación.

4. Depuración

Sabemos lo frustrante que puede ser cuando te topas con obstáculos, pero también sabes lo fácil que se vuelve cuando tienes algo de experiencia en el trato con ellos, AWS Lambda no es una excepción a eso. Con cada error que superes, todo el proceso de depuración y reparación se vuelve fácil. No existe una planta fija como tal, simplemente puedes obtener algo de experiencia y llegar allí. Te enfrentarás a un bloqueador y llegarás a una solución por ti mismo.

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¿Cómo obtener trabajos remotos de desarrollador de AWS Lambda?

Turing ofrece los mejores trabajos remotos de desarrollador AWS Lambda para acelerar tu carrera, desde la comodidad de tu casa. Todo lo que necesitas es una computadora portátil y una conexión a Internet y ¡Ya está todo listo!

Brindamos la oportunidad de reunirte con desarrolladores de todo el mundo y hacer crecer tu carrera con una mejor compensación y trabajos a largo plazo. Ponte en contacto con nosotros y únete a la mejor red de desarrolladores de Turing.

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Una vez que te unas a Turing, nunca más tendrás que solicitar otro trabajo.
Trabaja desde la comodidad de tu casa.
Gran compensación.

¿Cuánto paga Turing a sus desarrolladores AWS Lambda?

Cada desarrollador AWS Lambda en Turing tiene la capacidad de establecer su propia tarifa. Sin embargo, Turing recomendará un salario en el que estamos seguros de que podemos encontrarle una oportunidad fructífera y a largo plazo. Nuestras recomendaciones se basan en nuestra evaluación de las condiciones del mercado, así como en la demanda de los clientes.

Preguntas Frecuentes

Somos una plataforma de empleos de largo plazo basada en Palo Alto California que permite a los desarrolladores de software más talentosos del mundo trabajar con las mejores empresas estadounidenses desde la comodidad de sus hogares. Nuestros directivos Jonathan Siddharth y Vijay Krishnan son ex-alumnos de Stanford y exitosos emprendedores de IA.

Después de cargar tu currículum, tendrás que pasar por tres pruebas: una evaluación de experiencia, una breve prueba de tus stacks tecnológicos y un desafío de programación en vivo. Una vez que pases estas pruebas, estarás listo para aplicar a una amplia gama de trabajos disponibles según tus habilidades.

No necesitas pagar ningún impuesto en los Estados Unidos. Sin embargo, es posible que debas pagar impuestos de acuerdo con las leyes fiscales de tu país. Además, tu banco podría cobrarte una pequeña comisión al depositar en tu moneda local.

En Turing, contratamos desarrolladores remotos en más de 100 tecnologías como React/Node, Python, Angular, Swift, React Native, Android, Java, Rails, Golang, PHP, Vue, entre otras. Además de ello, consideramos la experiencia laborar previa.

La comunicación es crucial para el éxito cuando se trabaja con clientes estadounidenses. Preferimos candidatos con un nivel B1 de inglés, es decir, aquellos que tienen la fluidez necesaria para comunicarse de manera oral y escrita sin problemas con nuestros clientes y hablantes nativos.

Actualmente, contamos solamente con vacantes para desarrolladores debido a la demanda de nuestros clientes. Es posible que en el futuro expandamos nuestra oferta a otros roles. Consulta frecuentemente nuestra página de carreras, puede ser que encuentres una posición que se adapte a tus habilidades y experiencia.

Nuestra diferenciación exclusiva radica en la combinación de nuestro modelo de negocio principal y nuestros valores. Para el avance de la AGI, Turing ofrece oportunidades de contratos temporales. La mayoría de los contratos para Consultores de IA tienen una duración máxima de 3 meses, con posibilidad de prórrogas mensuales — condicionadas a su interés, disponibilidad y a la demanda del cliente — hasta un máximo de 10 meses consecutivos. Para nuestro negocio Turing Intelligence, ofrecemos proyectos a largo plazo y de jornada completa.

No, el servicio es absolutamente gratuito para los desarrolladores de software que se registren.

Idealmente, un desarrollador remoto debe tener al menos 3 años de experiencia relevante para ser contratado por Turing, sin embargo, no cerramos las puertas a desarrolladores excepcionales. Realiza nuestras pruebas para averiguar si podemos ofrecerte alguna oportunidad emocionante.

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Liderazgo

En pocas palabras, Turing tiene como objetivo hacer que el mundo tenga igualdad de oportunidades. Turing fue fundada por los empresarios seriales de IA Jonathan y Vijay, cuya empresa anterior de IA (vendida con éxito) fue impulsada por un talento remoto excepcional. Turing tambien es respaldada por inversionistas innovadores de alto perfil como el primer CTO de Facebook (Adam D'Angelo), ejecutivos de Google, Amazon, Twitter y Foundation Capital.

Política de Igualdad de Oportunidades

Turing es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Turing prohíbe la discriminación y el acoso de cualquier tipo y ofrece igualdad de oportunidades de trabajo a los empleados y solicitantes sin tener en cuenta la raza, el color, la religión, el sexo, la orientación sexual, la identidad o expresión de género, la edad, el estado de discapacidad, el estado de veterano protegido o cualquier otra característica protegida por la ley.

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briefcase
Principal AI Engineer - US NYC

Principal AI Engineer

Location: US(NYC)- 3(WFO)

Employment Type: Full Time (Overlapping EST)

Experience Level: Staff/Principal (8–14 years)


About the Role

Turing is hiring a Staff/Principal AI Engineer to lead enterprise-scale agentic AI implementations for Fortune 500 clients. This is a hands-on engineering role focused on designing and shipping autonomous, tool-calling AI systems — agents that reason over enterprise context, invoke real systems through secure interfaces, and operate reliably at scale under strict latency, cost, and governance constraints.

You will own these systems end to end: the data pipelines feeding them, the backend services around them, the agent orchestration layer, the evaluation harness that keeps them honest, and the cloud infrastructure they run on. We are looking for engineers with genuine software engineering and data science depth who have taken agentic systems all the way to production.

What We're Looking For

Engineering foundation

  • 8–14 years of software engineering experience, with strong hands-on large-scale Python
  • Working depth in at least one systems or backend language — Go, Rust, Java, or C/C++ — and the judgment to know when to reach for it
  • Strong data structures and algorithms.
  • Strong understanding of APIs, microservices, and system design
  • Hands-on experience building and operating data pipelines and production-grade distributed systems.

Agentic AI and LLMs

  • 2+ years of hands-on LLM engineering, with at least couple agentic system you designed and took to production
  • Production experience with agent frameworks — LangGraph, Google ADK, CrewAI, Claude Agent SDK, or equivalent — and the fluency to move between them as the ecosystem evolves
  • Experience building MCP (Model Context Protocol) servers and tool-calling interfaces
  • RAG from first principles: chunking strategy, embeddings, vector and hybrid retrieval, reranking, and response validation
  • Strong experience with vector databases (Milvus, Pinecone, Weaviate, FAISS, etc. or cloud equivalents)
  • Design of guardrails and reliability patterns — validators, policy checks, self-correction loops, deterministic fallbacks, circuit breakers, and rollback paths

Optimization

  • Deep familiarity with token optimization and context-window management — context shaping, pruning, and compaction
  • Latency and cost optimization through caching, model routing, batching, streaming, and parallel tool calls
  • Performance testing and tuning systems against defined SLOs

Evaluation

  • Experience building evaluation frameworks for LLM systems — offline eval sets, continuous online evaluation, and regression detection
  • Instrumentation and traceability suitable for regulated enterprise environments using tools like LangSmith, Langfuse, etc.

Cloud

  • Hands-on AWS: containerized services (ECS/EKS), serverless (Lambda), data services (S3, DynamoDB, Redshift) and orchestration (Step Functions); Azure or GCP equivalents also valued
  • Familiarity with CI/CD pipelines and DevOps practices
  • Infrastructure as code with Terraform or CloudFormation, and mature CI/CD practice

Working traits

  • Strong analytical problem-solving with a bias to ownership and urgency
  • Clear cross-team communication, working directly with client stakeholders to translate business problems into technical roadmaps
  • Able to work productively in ambiguity from system-level documentation and ramp quickly in unfamiliar codebases

Good to Have

  • Experience with managed AI platforms — Amazon Bedrock, Vertex AI, Azure AI — paired with fluency in the underlying fundamentals

Roles & Responsibilities

  • Design and build agentic systems: Lead the architecture and implementation of tool-calling agents that combine retrieval, structured reasoning, and secure action execution with least-privilege access.
  • Productionize LLM applications: Build retrieval pipelines, prompt synthesis, response validation, and self-correction loops, backed by rigorous evaluation.
  • Own the full stack: Deliver the data pipelines, backend services, distributed compute, and orchestration layer that agentic systems depend on — not only the model invocation.
  • Engineer for reliability and governance: Build validator models, adversarial test suites, and policy checks; enforce deterministic fallbacks and rollback strategies; instrument continuous evaluation.
  • Optimize for cost and latency: Drive measurable improvements in token efficiency, response time, and unit economics against defined SLOs.
  • Codebase ownership: Build, maintain, and review high-quality Python and SQL, with an emphasis on reusable components, scalability, and performance.
  • Cloud integration: Deploy AI applications on AWS, Azure, or GCP with optimized resource usage and robust CI/CD.
  • Cross-functional collaboration: Partner with product owners, data scientists, and business SMEs to define requirements and deliver impactful AI products.
  • Mentoring and technical leadership: Set engineering standards and share knowledge across the team, raising the bar on AI and software engineering practice.
Finance
10K+ employees
PythonGoRust+ 4
briefcase
Lead Edge AI & Computer Vision Engineer

Lead Edge AI & Computer Vision Engineer

  • Location: USA [with regular on-site travel required to client site]
  • Target Start Date: 1 Sep
  • Time Commitment: 8 weeks full-time
  • Experience Level: 12–15+ Years

Core Objective: Architect, benchmark, and optimize an end-to-end computer vision and low-latency execution pipeline—combining spatial geometric math with low-level C++/CUDA acceleration directly on NVIDIA Jetson embedded edge hardware (Orin NX / AGX Orin) to achieve sub-10 ms processing latency.

Key Responsibilities

  1. Model Selection & Spatial Math: Evaluate real-time detection topologies (e.g. YOLO) at 100+ FPS and build 2D perspective homography unwarping, lens undistortion, and spatial algorithms to convert pixel coordinates into physical millimeter units within tight error bounds (millimeter level accuracy).
  2. TensorRT INT8 Acceleration: Execute Post-Training Quantization to compile PyTorch/ONNX models into high-throughput TensorRT INT8/FP16 engines on Jetson Orin hardware without accuracy degradation.
  3. Zero-Copy Memory Architecture:  Engineer zero-copy memory pipelines using NVIDIA Memory Management and DMA transfers to eliminate bottlenecks.
  4. Compiled C++ Execution & I/O: Build compiled C++17 execution frameworks with multi-threaded lock-free ring buffers and non-blocking asynchronous socket communication.
  5. Nsight Profiling & Roadmapping: Instrument stage-by-stage pipeline latency using NVIDIA Nsight Systems/NVTX markers to bound tail latency, author feasibility reports, and design technical roadmaps.

Key Qualifications & Experience

  1. Full-Stack Edge AI Experience: 12–15+ years of experience bridging real-time computer vision algorithm design, spatial geometry, and low-level C++/CUDA execution on embedded edge hardware.
  2. NVIDIA Jetson Ecosystem: Deep expertise in Jetson embedded platforms (Orin NX, AGX Orin, L4T, power profiles, core pinning) and a proven track record compiling/tuning TensorRT FP16/INT8 engines via PTQ/QAT.
  3. Optical & Spatial Geometry: Expertise in 2D/3D camera calibration, perspective homography transformations, lens distortion modeling, and millimeter sizing math in industrial settings.
  4. Low-Latency Systems Engineering: Expertise in zero-copy shared memory, DMA frame buffers, lock-free queues, custom CUDA plugins, and microsecond profiling via Nsight Systems and NVTX markers.
  5. Tooling & Industrial I/O: Proficiency in C++17, Python, PyTorch, OpenCV, CUDA, non-blocking asynchronous sockets (UDP, PLC integration), and building automated dataset benchmarking harnesses.
Manufacturing
10K+ employees
C++CUDANVIDIA Omniverse+ 5
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