Machine Learning Engineer (Remote)
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Job description
Buscamos un/a Data Scientist / ML Engineer con sólida experiencia en IA tradicional para incorporarse a un equipo de datos en expansión. La persona seleccionada será responsable de diseñar, entrenar y poner en producción modelos predictivos orientados a pricing dinámico, personalización de oferta y forecast de demanda en entornos retail de alto volumen. El rol requiere dominio del ciclo completo de un modelo : desde el análisis exploratorio y la ingenierÃa de features hasta el despliegue en producción mediante pipelines de CI/CD, garantizando que los outputs lleguen a los sistemas de negocio en tiempo y forma. Responsabilidades principales: * Diseño y entrenamiento de modelos de regresión para forecast de demanda y elasticidad de precio . * Desarrollo de clasificadores (churn, propensión a compra, detección de anomalÃas en stock). * Construcción de sistemas de recomendación (collaborative filtering, content-based, hÃbridos) para personalización de oferta SKU-cliente. * Gestión del ciclo de vida de modelos : versionado, retraining periódico y monitorización de drift. * Integración en pipelines de CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI o similar): testing, validación automática y promoción a producción. * Monitorización de métricas de negocio y métricas técnicas (RMSE, AUC, ) post-despliegue. * Traducción de requisitos de negocio (pricing managers, category managers) en problemas formales de ML. * Documentación clara de metodologÃa, decisiones de modelado y resultados para audiencias técnicas y no técnicas. * Participación en code reviews y en la definición de estándares del equipo de datos. Requisitos imprescindibles: * 5+ años de experiencia en roles de Data Science o ML en entornos productivos. * Dominio de Python cientÃfico (pandas, scikit-learn, numpy). SQL avanzado . * Modelos: Regresión (lineal, Ridge, Lasso, XGBoost/LightGBM), clasificadores (RF, GBM, logÃstica), sistemas de recomendación
Requirements
- CI/CD: Conocimiento general de pipelines de integración continua; experiencia empaquetando modelos con Docker y desplegando vÃa GitHub Actions, GitLab CI o similar. * Experiencia con herramientas de tracking de experimentos : MLflow, W&B o similar. * Capacidad de comunicar resultados de modelos a stakeholders no técnicos Valorables: * Experiencia en retail , travel , e-commerce o industrias con pricing dinámico . * Conocimiento de frameworks de orquestación de datos (Airflow, Prefect). * Familiaridad con plataformas cloud : GCP (BigQuery, Vertex AI), AWS (SageMaker) o Azure ML. * Experiencia con feature stores (Feast, Tecton) o arquitecturas de datos en tiempo real (Kafka, Flink). * Conocimientos de A/B testing y experimentación online para validación de modelos en producción.
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