Machine learning engineer / mlops – gcp (Comunidad de Madrid)

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16 ago
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TECDATA ENGINEERING
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Comunidad de Madrid

16 ago

TECDATA ENGINEERING

Comunidad de Madrid

Ubicación: Las Rozas, Madrid – Calle Jacinto Benavente Modalidad: Híbrida, 1 día presencial por semanaProyecto: Machine Learning / MLOps / Data Engineering

Buscamos un/a Machine Learning Engineer / MLOps con experiencia sólida en GCP, Python, industrialización de modelos y grandes volúmenes de datos, capaz de llevar modelos desde la experimentación hasta producción.

Requisitos imprescindibles

GCP / Vertex AI

- Experiencia sólida y demostrable con Vertex AI.
- Vertex AI Pipelines, Model Registry y Workbench.
- Despliegue y gestión de modelos en producción.
- Experiencia avanzada con BigQuery: optimización de consultas, procesamiento distribuido y conectores externos.

Python / Software Engineering

- Nivel avanzado de Python.
- Desarrollo de código modular, desacoplado, mantenible y testeable.
- Programación concurrente.
- Git, testing automatizado, code reviews y gestión de dependencias.

Machine Learning

- Desarrollo de modelos predictivos sobre millones de registros.
- Experiencia con LightGBM, XGBoost, CatBoost o similares.
- Optimización de entrenamiento e inferencia.

MLOps





- Industrialización de modelos desde notebooks/Workbench hasta producción.
- Pipelines automatizados.
- Versionado de modelos.
- Despliegues reproducibles.
- Monitorización de modelos.

DevOps

- Docker.
- CI/CD: GitHub Actions, GitLab CI o similares.
- Automatización de despliegues y gestión de entornos ML.

Data Engineering

- Construcción de pipelines de datos para entrenamiento e inferencia.
- Optimización de procesos ETL/ELT.
- Gestión y procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Se valorará especialmente

- Experiencia en Forecasting / Series Temporales.
- Previsión de demanda con alta cardinalidad.
- Estacionalidades, promociones y eventos.
- Estrategias cold-start.
- Deep Learning aplicado a forecasting: TFT, TiDE, PatchTST, TimesFM, Chronos, Transformers.
- GenAI / LLMOps: RAG, agentes, evaluación de modelos, prompt engineering y observabilidad.
- Optimización de hiperparámetros con Optuna, Ray Tune o similares.
- Paralelización de entrenamiento y optimización de inferencia.
- Optimización de costes computacionales.

#J-18808-Ljbffr

📌 Machine learning engineer / mlops – gcp (Comunidad de Madrid)
🏢 TECDATA ENGINEERING
📍 Comunidad de Madrid

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