Ingeniero de Machine Learning

Carrefour España
Municipality of Alcobendas, Spain
2 days ago

Role details

Contract type
Apprenticeship
Employment type
Full-time (> 32 hours)
Working hours
Regular working hours
Languages
Spanish, English, French
Experience level
Intermediate

Job location

Municipality of Alcobendas, Spain

Tech stack

Agile Methodologies
Artificial Intelligence
Airflow
Data analysis
Big Data
Google BigQuery
Cloud Computing
Computer Engineering
Distributed Systems
Python
Machine Learning
NumPy
Scrum
Recommender Systems
Google Cloud Platform
PyTorch
Deep Learning
Pandas
Matplotlib
PySpark
Scikit Learn
Machine Learning Operations
Databricks

Job description

En Carrefour Tech estamos en búsqueda de un ingeniero/a de machine learning con experiencia en industria , visión de negocio y capacidad técnica para desarrollar y productivizar soluciones de Machine Learning para nuestra área de Data Science, siendo responsable del proceso de extremo a extremo (E2E) en un entorno basado en Google Cloud Platform (GCP). El objetivo es resolver problemas complejos de negocio, como la optimización de procesos, la previsión de la demanda y la personalización de la oferta, transformando los datos en impacto medible y tangible para Carrefour., * Desarrollo de Modelos de ML: Diseñar, entrenar y validar modelos de Machine Learning para resolver problemas de series temporales, clasificación, regresión y optimización con un alto impacto en el negocio.

  • Gestión del Ciclo de Vida Completo (E2E): Asumir la responsabilidad completa de los proyectos, desde la concepción entendiendo la necesidad de negocio y el análisis de los datos necesarios al proyectos hasta la puesta en producción y el mantenimiento de los modelos. Buscamos a gente que quiera hacerse owner del desarrollo y producción de los algoritmos y sistemas inteligentes.
  • Industrialización y Orquestación: Construir y gestionar pipelines de datos y modelos robustos y escalables utilizando herramientas como Apache Airflow en el entorno de Google Cloud, asegurando la calidad y el control del proyecto.
  • Gestión de Proveedores: Coordinar y supervisar el trabajo de proveedores externos para el desarrollo de soluciones, asegurando la viabilidad técnica, la calidad del entregable y su correcta industrialización.
  • Documentación y Escalabilidad: Asegurar la adecuada documentación y sostenibilidad de las soluciones implementadas, garantizando su escalabilidad en el tiempo.

Requirements

  • Estudios superiores: Ingeniería Informática, Matemáticas, Estadística o similar. Se valorará positivamente Máster o PhD en áreas relacionadas con machine learning, data science, IA o big data.
  • Proactividad, autonomía y foco en negocio: perfil proactivo, con alta capacidad para la resolución de problemas y para trabajar de forma autónoma en un entorno dinámico. Capacidad para entender los procesos de negocio y alinear las soluciones técnicas con los objetivos estratégicos de la compañía.

Experiencia demostrable de como mínimo 3 años en:

  • Sólidos conocimientos de teoría de machine learning y data science: algoritmos de clasificación y de regresión para datos tabulares, métricas de rendimiento, workflow en un proyecto de aprendizaje supervisado y no supervisado, construcción de datasets para ML y sólida base en estadística (descriptiva e inferencial).
  • Experiencia en el desarrollo de modelos de machine learning con Python y las bibliotecas de ML y data science principales (NumPy, Pandas, Matplotlib, Scikit-Learn y similares).
  • Serán necesarios conocimientos de PySpark para manejo y análisis de grandes volúmenes de datos en entornos de computación distribuida (EMR, Google Cloud Dataproc, Databricks o similares), así como de spark ML.
  • Experiencia en la puesta en producción de modelos ( MLOps ) y en el uso de herramientas de orquestación de flujos de trabajo, especialmente con Apache Airflow.
  • Conocimientos prácticos del ecosistema Google Cloud Platform para data science y ML, especialmente en servicios BigQuery, Cloud Dataproc y Vertex AI.

Se valorará positivamente la experiencia en:

  • Herramientas de observabilidad y monitorización de modelos de ML
  • Experiencia en la industrialización de proyectos de machine learning en grandes organizaciones en preferencia en Retail
  • Sistemas de recomendación y modelos de ranking (LTR)
  • Teoría de deep learning y práctica con PyTorch
  • Familiaridad con metodologías ágiles (Scrum, Kanban).
  • Nivel alto de inglés o francés

Benefits & conditions

  • Un entorno dinámico y retador.
  • Oportunidades de desarrollo profesional en una empresa líder en el sector.
  • La posibilidad de liderar proyectos estratégicos de alto impacto.

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