Machine Learning Engineer (Madrid)

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11 sep
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Capitole
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Madrid

11 sep

Capitole

Madrid

Machine Learning Engineer Capitole castro, provincia de lugo, Spain Descripción del trabajo

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 ingeniería 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 anomalías en stock). Construcción de

sistemas de recomendación

(collaborative filtering, content-based, híbridos) 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 metodología, 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 científico

(pandas, scikit-learn, numpy).

SQL avanzado

. Modelos:

Regresión

(lineal, Ridge, Lasso, XGBoost/LightGBM),

clasificadores

(RF, GBM, logística),

sistemas de recomendación

. CI/CD:

Conocimiento general de pipelines de integración continua; experiencia empaquetando modelos con Docker y desplegando vía 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 ágil

. 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.

#J-18808-Ljbffr

📌 Machine Learning Engineer (Madrid)
🏢 Capitole
📍 Madrid

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