Ingeniero de Datos Senior (México)

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28 mar
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Yel Solutions
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México

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¿Buscar crecimiento profesional y un interesante desafío?

Desde Yel Solutions, buscamos incorporar un Ingeniero/ arquitecto de Datos y Machine Learning, para sumarse al equipo de profesionales y expertos informáticos brindando servicio a nuestros clientes.

Lugar: remoto al 100%

Horario: 8:30 a 17:30 hs

Qué buscamos:

Arquitecto de Datos & Machine Learning con enfoque en MLOps, pipelines de datos y despliegue de modelos.

Estamos enfocados en un profesional que actúe como puente entre la ingeniería de datos y la ciencia de datos. Será responsable de diseñar e implementar soluciones de inteligencia artificial que funcionen en producción, desde la ingesta de datos hasta la exposición de los resultados mediante APIs, pasando por el entrenamiento, empaquetado y monitoreo de modelos.

Si te sientes tan cómodo construyendo pipelines con Kafka como optimizando modelos con Tensor Flow, y además sabes lo que significa poner un contenedor en Kubernetes, este rol es para ti.

Principales Responsabilidades

Arquitectura de datos: Diseñar pipelines de ingesta y procesamiento en tiempo real y batch usando Apache NiFi y Apache Kafka.

Modelado y desarrollo: Investigar, entrenar y validar modelos de Machine Learning y Deep Learning con Python (Num Py, Pandas, Scikit-learn, Tensor Flow, PyTorch).

MLOps y despliegue: Empaquetar modelos en Docker y orquestar su ejecución en clústeres Kubernetes, asegurando escalabilidad y alta disponibilidad.

Integración:



Desarrollar microservicios con Flask para exponer predicciones a sistemas internos o externos.

Monitoreo y reporting: Implementar dashboards técnicos con Grafana y tableros de negocio con Power BI para hacer seguimiento del rendimiento y la calidad de los modelos.

Conocimientos imprescindibles

Lenguajes: Python avanzado, SQL.

Data Engineering: Experiencia real con Apache NiFi y Apache Kafka (streaming, topics, productores/consumidores).

Machine Learning: Uso de frameworks como Tensor Flow, PyTorch o XGBoost en proyectos productivos.

Contenedores y orquestación: Dominio de Docker y Kubernetes (despliegues, servicios, estrategias de actualización).

Backend básico: Desarrollo de APIs con Flask (o FastAPI) para servir modelos.

Observabilidad: Conocimiento de Grafana para monitoreo de infraestructura y modelos.

Deseables (no excluyentes, pero muy valorados)

Experiencia con herramientas de datos (Data Hub, Amundsen, o similares).

Conocimiento de data lakehouse / data warehousing (Snowflake, Big Query, Delta Lake).

Familiaridad con Kubeflow, Seldon Core o MLflow.

Certificaciones en cloud (AWS, Azure, GCP) con foco en servicios de datos y ML.

¿Qué ofrecemos!?

Sueldo competitivo, acorde a experiencia. (Esquema 100 % Nomina)

Prestaciones superiores a las de ley.

Oportunidad de crecimiento profesional en un entorno vibrante y de alto impacto.

Plataforma con beneficios y descuentos corporativos.

Y más!!!!

¿Listo para dar el paso?

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🏢 Yel Solutions
📍 México

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