> Markdown version of [/jobs/ext/2255671-data-scientist](https://www.wearedevelopers.com/jobs/ext/2255671-data-scientist). Every page supports `.md` or `Accept: text/markdown`. Links point to the HTML versions so they work for humans too. Agent guide: [/agents.md](https://www.wearedevelopers.com/agents.md). --- # Data Scientist - **Company:** FDS, A DXC Technology Company - **Location:** Carballino, Spain - **Contract:** Permanent contract - **Skills:** Code Review, Python (Programming Language), Machine Learning, NumPy, Tensorflow, SQL Databases, Pytorch, Deep Learning, Keras, Git, Pandas, Data Lakes, Scikit Learn, Xgboost, Machine Learning Operations, Software Version Control, Databricks - **Published:** August 26, 2026 - **Apply:** https://www.buscojobs.com.es/data-scientist-en-carballino-ID-368834321 ## About the Role Requisitos Al menos 3 años de experiencia como Data Scientist o rol equivalente, desarrollando proyectos de Machine Learning end-to-end en entornos productivos. Machine Learning aplicado: regresión, clasificación y, especialmente, modelos de forecasting y series temporales. Dominio de Python para Data Science: scikit-learn, XGBoost, pandas, NumPy. Experiencia trabajando con Databricks (notebooks, clusters, Delta Lake). Gestión del ciclo de vida de modelos con MLflow: registro de experimentos, modelos y despliegue. Buen nivel de SQL para exploración y preparación de datos sobre volúmenes relevantes. Experiencia aplicando técnicas de explicabilidad de modelos (SHAP, LIME o equivalentes). Valoraremos positivamente Conocimientos de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch o Keras), especialmente aplicado a series temporales. Experiencia previa en proyectos de retail o entornos con fuerte componente de demanda y stock. Buenas prácticas de ingeniería: control de versiones con Git, revisión de código y testing. ## Description Buscamos un Data Scientist con experiencia en proyectos de forecasting dentro del sector retail.La persona se incorporará a un equipo de más de 15 personas, encuadrado en un área de análisis avanzado de datos de más de 80 profesionales, para diseñar, entrenar y poner en producción modelos predictivos sobre indicadores de negocio como ventas, devoluciones, demanda, rotación de inventario y stock.Todas las habilidades, cualificaciones y experiencia relevantes que necesitará un candidato seleccionado se enumeran en la siguiente descripción.Responsabilidades principales Diseñar, entrenar y validar modelos de forecasting sobre indicadores de retail (ventas, devoluciones, demanda, rotación de inventario, stock).Explorar, preparar y modelar datos a partir de fuentes corporativas mediante SQL y notebooks en Databricks.Aplicar técnicas de explicabilidad (SHAP, LIME) para interpretar los modelos y comunicar resultados a perfiles técnicos y de negocio.Gestionar el ciclo de vida de modelos con MLflow: registro de experimentos, versionado de modelos y despliegue.Colaborar con el resto del equipo de Data Science y con el área de análisis avanzado para iterar sobre los modelos y mejorar su rendimiento en producción.Documentar metodología, resultados y decisiones técnicas para asegurar la trazabilidad de los proyectos.Requisitos Al menos 3 años de experiencia como Data Scientist o rol equivalente, desarrollando proyectos de Machine Learning end-to-end en entornos productivos.Machine Learning aplicado: regresión, clasificación y, especialmente, modelos de forecasting y series temporales.Dominio de Python para Data Science: scikit-learn, XGBoost, pandas, NumPy.Experiencia trabajando con Databricks (notebooks, clusters, Delta Lake).Gestión del ciclo de vida de modelos con MLflow: registro de experimentos, modelos y despliegue.Buen nivel de SQL para exploración y preparación de datos sobre volúmenes relevantes.Experiencia aplicando técnicas de explicabilidad de modelos (SHAP, LIME o equivalentes).Valoraremos positivamente Conocimientos de Deep Learning (TensorFlow, PyTorch o Keras), especialmente aplicado a series temporales.Experiencia previa en proyectos de retail o entornos con fuerte componente de demanda y stock.Buenas prácticas de ingeniería: control de versiones con Git, revisión de código y testing.¿Qué ofrecemos?Participación en proyectos innovadores y de alto impacto.Entorno de trabajo flexible y colaborativo.Formación continua.xiphteb Formar parte de una compañía global líder en tecnología. ## Related Videos - [Machine learning in the browser with TensorFlowjs](https://www.wearedevelopers.com/videos/155-machine-learning-in-the-browser-with-tensorflowjs) - [Vectorize all the things! 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