データサイエンティスト
auコマース&ライフ株式会社 · 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-31-11 住友不動産新宿南口ビル 11F
About The Role
◆募集背景 「au PAY マーケット」は、1億人超のPonta会員基盤を背景に急成長を続けています。 サービスが拡大し、データ量が爆発的に増加する今、膨大なデータから顧客インサイトを抽出し、データドリブンな事業成長を牽引する力が必要不可欠です。KDDIグループ全体のデータ戦略とも連動しながら、ECサイトならではの多種多様なデータを活用した高度な分析とKPIマネジメントを推進するため、最上流からビジネス課題の解決をリードいただけるデータサイエンティストを募集します。 ◆業務内容 データサイエンティストとして、au PAY マーケットの膨大なデータを活用した事業課題の解決と、全社的なデータドリブン文化の牽引をお任せします。 具体的には 事業KPIの設計・分析とアップデート: 全社共通KPIの策定・更新、および新機能開発や既存機能改修時の現状分析から事後評価までを一貫して担当。 高度なデータマネジメントの実践: お客様のサービスへのエンゲージメントを評価する分析フレームワークの刷新や、AI agent(Gemini等)を用いたデータ分析の企画・実装・改善。 大規模データのハンドリングと案件管理: BigQuery、LookerStudio等のツールを駆使したデータの抽出・加工に加え、分析要求の整理〜タスク化〜進行管理をリード。 マネジメント・外部発信: エキスパートとして他メンバーの業務管理を担いながら、学会・研究会への参加や外部向け情報発信を通じ、当社の技術プレゼンス向上にも貢献いただきます。 技術スタック: SQL(BigQuery)、R/Python、Gemini 時系列データ、パネルデータ、正規化されていないログ、アンケートデータ、非構造化データ 💡 このポジションの魅力 ・ 自身の行動量と工夫がダイレクトに成果に繋がります。ECサイトの網羅的なデータ(アクセスログ、購買明細、検索キーワード等)を駆使し、自ら事業を動かす手応えを得られます。 ・経営層の意思決定に直結する分析を担うため、多種多様な経営陣との対話を通じて圧倒的なビジネススキルが身に付きます。 ・本質的であれば大胆な発想も歓迎。専業のPMやエキスパートエンジニアと協業しながら、データを価値転換する施策を実現しやすい土壌があります。 ・組織拡大中につき、リーダーやマネージャーへの昇格チャンスが豊富です。 ◆配属部署、環境 サービス統括本部 データソリューション部への配属となります。 30代前半〜40代後半のメンバーが活躍する少数精鋭の組織です。 当社では、リアルタイムで情報を共有しながら目標達成を目指す「競争と成長」の文化を大切にしています。そのため、対面でのコミュニケーションによるスピード感と活気ある組織づくりを重視しております。 入社直後の動き: 業務習得のため、入社後1ヶ月間は原則フル出社でのOJTを実施し、チームでサポートします。2〜3週間かけて座学(ビジネス・現データ理解)も並行して行います。 中長期的には: 自立して成果を出せる段階で、状況に応じたリモートワークの相談も可能です。 ◆キャリア 入社5ヶ月でリーダー、12ヶ月でマネージャーといった早期のキャリアアップ事例が豊富です。 入社〜3ヶ月: 定期レポート作成に参画しつつ、現チーフエキスパートの複数プロジェクトに副担当として入り、事業と数字の関係性を理解し、組織文化に馴染んでいただきます。 4ヶ月〜6ヶ月: 大規模案件、または特定本部のドメイン担当として主担当を1案件お持ちいただきます。同僚メンターのサポートとマネージャーのディレクションのもと、手厚い体制でプロジェクトを進行します。 6ヶ月〜12ヶ月: データのプロフェッショナルとして自律的に価値創出を行いながら、他メンバーの業務管理も担っていただきます。成果次第で、1年以内のマネージャー昇格も十分に見据えられる環境です。 📋 応募要件 <必須要件> データ分析・KPIマネジメント経験: 事業KPIの設計、分析、可視化、改善提案の実務経験があること。 単なる数値の報告に留まらず、店舗軸や商品カテゴリ軸といった多角的な視点から データを深掘りし、示唆を導き出せること。 分析案件の進行管理 分析要求の整理と企画、分析に伴うタスクの洗い出し、スケジュール化、進捗状況把握、報告。 SQLの習熟度: 大規模データ(特にBigQuery)からのデータ抽出、加工、集計のための SQL開発・メンテナンス経験が豊富であること。 メンバーマネージメントの経験 <歓迎要件> 機械学習的手法への習熟 生成AIの分析業務への適用経験 <求める人物像> チームでの学習姿勢: エキスパートチームの一員として、分析技術の維持・獲得を継続的に行えること。 また、獲得した知識を個人ではなくチームで分かち合う姿勢を継続できること。 高いコミュニケーション能力: 高度な分析内容であっても、その意味を非技術者にも分かりやすく説明し、 ビジネスサイドや開発チームと円滑に連携できる高いコミュニケーション能力があること。 【エンジニアブログ公開中】auのECサービスを支える技術の裏側、のぞいてみませんか? 開発の裏側で、私たちが日々どんな技術的挑戦をしているのか、どんな学びを得ているのかを、現場のエンジニアが赤裸々に語ります。 少しでも興味を持っていただけたら、ぜひ一度、私たちのブログに遊びに来てください! ▼ データサイエンティスト執筆のブログ記事はこちらから ! <https://note.com/aucl_engr_blog>
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