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Bolsa de trabajo practicante de compras indeterminado - OCC

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Científico de datos

Sueldo no mostrado por la empresa

Objetivo general del puesto: Diseñar, desarrollar e implementar modelos de inteligencia artificial y machine learning aplicados a datos estructurados y no estructurados (texto, imágenes, audio, v ...

  • Plan de carrera y crecimiento
  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Fondo de ahorro
Coppel, S.A. de C.V.
CDMX
Bolsa de trabajo Coppel, S.A. de C.V.

Ingeniero Sr. en Machine Learning

Sueldo no mostrado por la empresa

Acerca de: Liderar la implementación y optimización de las arquitecturas de datos, infraestructura y modelos en producción, asegurando su escalabilidad, eficiencia y mantenimiento continuo, actuando ...

Coppel, S.A. de C.V.
CDMX
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Científico de datos

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Coppel, S.A. de C.V. en
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Sobre el empleo

Categoría: Tecnologías de la Información - Sistemas
Subcategoría: Científico de datos
Educación mínima requerida: Posgrado

Detalles

Contratación:

Permanente

Horario:

Tiempo completo

Espacio de trabajo:

Presencial

Beneficios

  • Plan de carrera y crecimiento
  • Prestaciones superiores a las de la ley
  • Fondo de ahorro

Descripción

Objetivo general del puesto:


Diseñar, desarrollar e implementar modelos de inteligencia artificial y machine learning aplicados a datos estructurados y no estructurados (texto, imágenes, audio, video y datos geoespaciales), con el objetivo de transformar información en soluciones predictivas que optimicen procesos, personalicen servicios y generen valor estratégico para la organización, alineados con los objetivos del negocio.


Responsabilidades:


  • Desarrollar y entrenar modelos de ML supervisado y no supervisado, así como modelos de IA enfocados en NLP, visión computacional, análisis de series temporales y datos geoespaciales para resolver problemas de predicción, clasificación y segmentación.
  • Pre Procesar y transformar datos estructurados y no estructurados aplicando técnicas avanzadas de limpieza, imputación, normalización, selección de variables y extracción de características.
  • Evaluar el desempeño, interpretabilidad y equidad de los modelos mediante métricas como precisión, AUC-ROC, RMSE y técnicas de explicabilidad como SHAP o LIME.
  • Diseñar y construir pipelines de entrenamiento, validación y despliegue de modelos utilizando herramientas como Scikit-learn, TensorFlow, PyTorch y arquitecturas escalables en la nube (AWS, Azure, GCP).
  • Desplegar y mantener modelos de IA en producción, asegurando su escalabilidad, estabilidad y monitoreo continuo para evitar la degradación del desempeño.
  • Colaborar con equipos de negocio, ingeniería y MLOps para identificar casos de uso y traducirlos en soluciones basadas en datos de alto impacto alineadas con objetivos de negocio y contexto operacional.
  • Investigar y aplicar técnicas de optimización de modelos como ajuste de hiper parámetros, técnicas bayesianas y regularización para mejorar la eficiencia y precisión de las soluciones implementadas, incluyendo modelos sobre datos geoespaciales.


Requisitos:


  • Interpretación de los resultados obtenidos a través de algoritmos para establecer una comunicación certera y disruptiva en la toma de decisiones
  • MLOps: Despliegue y mantenimiento de modelos.
  • Dominio de metodologías de evaluación y validación de modelos (AUC, RMSE, F1-score, técnicas de fairness, explain ability con SHAP o LIME).
  • Conocimiento práctico en diseño de experimentos y validación cruzada avanzada.
  • Uso de herramientas de versionado de datos y modelos (DVC, MLflow) y flujos CI/CD para entornos de ML.
  • Aplicación de técnicas de auditoría de modelos y detección de sesgos algorítmicos.


Escolaridad: Maestría en Ciencia de Datos, Estadística, Matemáticas Aplicadas, Inteligencia Artificial, Ingeniería en Datos o afines.


Experiencia: 3+ años en diseño, entrenamiento y evaluación de modelos IA y ML.


Beneficios

  • Sueldo base
  • Fondo de ahorro para el retiro
  • Descuentos en compras de muebles y ropa
  • Aguinaldo
  • Vacaciones
  • Prima vacacional
  • Reparto de utilidades
  • Día de cumpleaños
  • Becas para estudio
  • Útiles escolares
  • Club de protección familiar
  • Ambiente de trabajo agradable
  • Entre otros beneficios y prestaciones
Recuerda que ningún reclutador puede pedirte dinero a cambio de una entrevista o un puesto. Asimismo, evita realizar pagos o compartir información financiera con las empresas.

ID: 20436088

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