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Cientifico de datos

COPPEL SA DE CV · Culiacán, Sinaloa, Mexico

Entry LevelQuick applyFull-time2 days ago

About The Role

Acerca de

  • Realizar proyectos en temas de analítica enfocado al negocio para apoyar los

procesos de toma de decisiones del Grupo.

Requisitos

  • 2 años como Analista de Sistemas, Programador, Ingeniero de Datos, Arquitecto de Datos de la División de Ciencia de Datos y/o dentro del ecosistema de Ciencia de Datos dedicados a la aplicación de la analítica en negocio incidiendo en factores de monetización

Educación

  • Escolaridad requerida:
  • Licenciatura en Informática/Actuaría/ Sistemas
  • Computacionales/Matemáticas/ Ingeniería Industrial.

Beneficios

● Sueldo base

● Fondo de ahorro

● Descuentos en compras de muebles y ropa

● Aguinaldo

● Vacaciones

● Prima vacacional

● Reparto de utilidades

● Día libre de cumpleaños

● Becas para estudio

● Útiles escolares

● Club de protección familiar

● Ambiente de trabajo agradable

● Entre otros beneficios y prestaciones

El Científico de Datos (Semi-Senior / Intermedio) tiene como objetivo aplicar su experiencia en análisis de datos y machine learning para proporcionar soluciones analíticas que apoyen las

decisiones estratégicas del negocio. Utilizando técnicas avanzadas de modelado, exploración de datos y visualización, trabaja de manera colaborativa con equipos multidisciplinarios para

identificar patrones, optimizar procesos y mejorar el rendimiento organizacional. Además, se enfoca en mejorar la eficiencia de los modelos predictivos, automatizar flujos de trabajo y contribuir

al desarrollo de soluciones escalables. Además asume la responsabilidad de guiar y mentorizar a los científicos de datos junior, fomentando su crecimiento y el cumplimiento de las mejores

prácticas dentro del equipo.

-Desarrollar modelos predictivos para resolver problemas específicos del negocio.

-Analizar y transformar datos para generar insights valiosos que apoyen decisiones estratégicas.

-Colaborar con equipos de negocio para entender necesidades y traducirlas en soluciones basadas en datos.

-Comunicar resultados de manera clara y comprensible para públicos no técnicos.

-Automatizar procesos de análisis y optimizar flujos de trabajo para mejorar la eficiencia.

-Aportar en la toma de decisiones a nivel organizacional a través de análisis de datos prácticos y efectivos.

-Mentorizar a perfiles de especialista de datos, promoviendo las mejores prácticas en análisis y modelado.

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