Turing

Trabajo de Ingeniero de Infraestructura remoto

En Turing estamos buscando ingenieros de infraestructuras remotos que se encarguen de construir, coordinar y mantener las redes digitales y los sistemas que dan soporte a las infraestructuras en red. Consigue la oportunidad de trabajar con las mejores empresas de Silicon Valley y acelera tu carrera.

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Descripción del puesto

Responsabilidades del puesto

  • Instalar, mantener y supervisar los sistemas operativos y la infraestructura.
  • Analizar y documentar todas las fallas.
  • Garantizar el funcionamiento de la infraestructura del sistema mediante la resolución de problemas de funcionamiento.
  • Actualizar los sistemas de software necesarios y optimizarlos para mejorar su rendimiento.
  • Responder rápidamente a los problemas y resolverlos.

Requisitos mínimos

  • Licenciatura/Máster en Ingeniería, Informática o TI (o experiencia equivalente)
  • Al menos 3 o más años de experiencia como ingeniero en infraestructuras con algunas excepciones para ingenieros sumamente capacitados)
  • Dominio de los sistemas operativos de Microsoft y de almacenamientos compartidos.
  • Gran conocimiento de la privacidad y seguridad de los datos.
  • Conocimiento de la utilización y aplicación de los principios de datos.
  • Capacidad para utilizar software de desarrollo de ERP, DBMS y plataformas web.
  • Dominio del 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

  • Grandes habilidades organizativas e interpersonales.
  • Gran conocimiento de los algoritmos y las estructuras de datos.
  • Conocimiento de la resolución de problemas de software y hardware.

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1Empleos de élite en EE. UU.

Los desarrolladores de Turing obtienen un salario superior al del mercado local en la mayoría de los países gracias a que colaboran con las mejores empresas estadounidenses.
Career Growth

2Crecimiento profesional

Crece rápidamente trabajando en problemas desafiantes, tanto técnicos como de negocio utilizando las tecnologías más actuales.
Developer success support

3Asistencia al Desarrollador

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

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4.6DE 5
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¿Cómo convertirte en ingeniero de infraestructura?

¿Qué hace un ingeniero de infraestructura? Es responsable de la planificación, el diseño y la implementación de los componentes físicos de una infraestructura de red, como así también desarrolla varias plataformas y programas digitales, soluciona problemas, instala nuevas funciones, asesora a otros en el equipo y se comunica con proveedores y socios en nombre de la empresa.

Un trabajo como ingeniero de infraestructura está disponible en muchos tipos de empresas, incluidas las grandes TI y las financieras. Con el fin de garantizar que los servidores y las infraestructuras digitales estén actualizados y en buen estado de funcionamiento.

Trabajan con protocolos de red, topologías de red y estándares, así como hardware y software de computadora, para garantizar que todos los sistemas dentro de una organización funcionen de la manera más eficiente y fluida posible, sin problemas. Un ingeniero de este tipo, evalúa todos los sistemas dentro de la infraestructura de una organización en el sitio o de forma remota.

¿Cuál es el alcance en la ingeniería de infraestructura?

La infraestructura definida por software basada en la nube requiere que los ingenieros de infraestructura de hoy en día obtengan una comprensión amplia de las tecnologías de las cuales depende su trabajo. A medida que se automatizan más actividades de ingeniería centrales, estas personas deben poder configurar y orquestar dichas tecnologías para brindar un rendimiento de servicio continuo.

El auge de las estrategias digitales corporativas que involucran la nube e Internet, ha creado importantes oportunidades para los ingenieros de infraestructura. Tradicionalmente limitado al aprovisionamiento y mantenimiento de hardware, el ingeniero ahora es una parte integral del diseño y la entrega de la solución. Pero este cambio ha traído consigo nuevas expectativas que también traen demandas.

¿Cuáles son las funciones y responsabilidades de un ingeniero de infraestructura?

Los ingenieros de infraestructura, también conocidos como ingenieros de infraestructura TI, utilizan su experiencia en informática para ayudar a individuos y grupos a comunicarse a través de redes digitales, como también a construir, mantener y coordinar los sistemas digitales que respaldan a las comunidades en red.

Su principal tarea es identificar las causas de los problemas de red, los cuales requieren una comprensión de cómo los dispositivos se comunican entre sí, como también el hardware que permite la comunicación.

Deben poseer fuertes habilidades organizativas, analíticas y de comunicación, además de un conocimiento de las leyes de datos. Los aspirantes tienen que poder trabajar en un entorno de equipo y contar con experiencia en la presentación de información compleja a los clientes.

Sus responsabilidades:

  • Configuración y mantenimiento de sistemas operativos.
  • Administrar entornos operativos.
  • Resolver problemas a tiempo y de manera efectiva.
  • Profesionalismo con clientes y compañeros de trabajo.
  • Ofrecer formación y apoyo.
  • Mantener los entornos operativos seguros y protegidos.
  • Mantenimiento y actualización de software y hardware según sea necesario.
  • Hacer un seguimiento de todos los defectos informados y las acciones tomadas en respuesta.

¿Cómo convertirte en ingeniero de infraestructura?

Para convertirte en ingeniero de infraestructura, es necesario tener una sólida formación en informática, ingeniería y habilidades empresariales, además de obtener una educación y ganar experiencia en el campo. Los ingenieros deben tener interés en estas áreas y demostrar sus características de personalidad necesarias para manejar las tareas del día a día. Los avances tecnológicos son constantes, por lo que también debes estar dispuesto a seguir aprendiendo a lo largo de la carrera.

Muchas organizaciones requieren la certificación de profesionales de redes, lo que hace que el rol sea una combinación de trabajo manual y de oficina. Este proceso de certificación garantiza que los ingenieros de infraestructura puedan identificar las diversas configuraciones de red y las aplicaciones necesarias para cumplir con sus funciones laborales. Asimismo deben comprender cómo usar herramientas, tales como cables y alambres, necesarios para reparar manualmente computadoras y servidores.

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Habilidades requeridas para convertirte en un ingeniero de infraestructura

1. Diseño de sistemas

Mediante el diseño de sistemas, los desarrolladores pueden traducir diseños lógicos en físicos, como también producir diseños detallados, documentar todo el trabajo utilizando estándares, métodos y herramientas requeridos, incluidas aquellas de creación de prototipos cuando corresponda. Además, los desarrolladores tienen la capacidad de diseñar sistemas con una complejidad técnica y comercial manejable y un impacto significativo. Con el diseño de sistemas, se puede identificar patrones apropiados.

2. Terraform

Permite crear, administrar y aprovisionar infraestructura de manera segura y eficiente, se puede utilizar para configurar de forma segura instancias de servicios populares basados ​​en la nube, así como soluciones internas personalizadas. Por ejemplo, puede ayudarte a administrar tus registros DNS, así también como las características de las aplicaciones SaaS. Terraform administra los recursos en las siguientes capas: infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS).

3. AWS

AWS es un servicio web de Amazon, a la vanguardia de los servicios en la nube, ofreciendo soluciones que incluyen cómputo, almacenamiento, redes, seguridad, bases de datos, etc. Es un proveedor de servicios en la nube muy popular, que permite servicios bajo demanda, que se utilizarán para aplicaciones y sitios web en todo el mundo. El usuario no necesita administrar o monitorear estos recursos porque AWS lo hace por ellos. Además de ser seguro físicamente y en la red, garantiza que las infraestructuras comerciales sean confiables para acceder desde cualquier lugar.

4. Redes informáticas

Las redes informáticas son grupos de dos o más sistemas informáticos interconectados que pueden intercambiar datos. Las conexiones entre dos nodos informáticos se pueden realizar mediante cable o medios inalámbricos, y permiten a las organizaciones compartir información entre varias unidades ubicadas en diferentes partes del mundo. Mediante el uso de redes informáticas, los usuarios pueden recuperar información de forma eficaz sobre prácticamente cualquier tema. Las redes informáticas han mejorado drásticamente la velocidad y el volumen de las comunicaciones.

5. Kubernetes

Es una plataforma de gestión de contenedores de código abierto para aplicaciones en la nube, que puede facilitar la subcontratación del centro de datos a proveedores de servicios de nube pública o utilizarse para alojamiento web a gran escala. Los sitios web y las aplicaciones móviles con códigos personalizados complicados se pueden implementar en servidores básicos mediante Kubernetes, lo que reduce el costo del aprovisionamiento de servidores web con hosts de nube pública.

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¿Cómo obtener trabajos remotos de ingeniero de infraestructura?

Los desarrolladores se parecen mucho a los atletas. Para sobresalir en su oficio, tienen que practicar de manera efectiva y consistente. También necesitan trabajar lo suficientemente duro como para que sus habilidades crezcan gradualmente con el tiempo. En ese sentido, hay dos factores principales en los que los desarrolladores deben centrarse para que se produzca ese progreso: el apoyo de alguien que tenga más experiencia y sea más eficaz en las técnicas de práctica mientras tú practicas. Como desarrollador, es vital que sepas cuánto practicar, así que asegúrate de que haya alguien disponible que te ayude y esté atento a cualquier signo de agotamiento.

Turing ofrece los mejores trabajos remotos de ingeniero de infraestructura que se adaptan a su trayectoria profesional. Crece rápidamente trabajando en problemas técnicos y comerciales desafiantes con las últimas tecnologías y únete a la red de los mejores desarrolladores del mundo. Obtén trabajos de ingeniero de infraestructura remoto a largo plazo y de tiempo completo con una mejor compensación y crecimiento profesional.

¿Por qué convertirte en un ingeniero de infraestructura en Turing?

Trabajos de élite en Estados Unidos.
Crecimiento profesional.
Comunidad de desarrolladores exclusiva.
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 ingenieros de infraestructura?

Cada ingeniero de infraestructura 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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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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