Data Scientist
14 ore fa
Rome, Lazio, Italia
eglue
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Nell'ottica del potenziamento della nostra divisione DWIT - Business Line dedicata all'IT Consulting di eGlue – stiamo ricercando una figura di Data Scientist (sono possibili diverse seniority, junior e middle/senior) che andrà a supporto del team del Competence Center AI del nostro cliente, primaria realtà bancaria italiana.
Sede di Lavoro: Torino o Biella, (13 giorni di remote working al mese).
Retribuzione: fino a 50.000€RAL, in funzione dell'esperienza reale maturata.
Contratto: assunzione a tempo indeterminato con contratto CCNL Metalmeccanico. L'offerta include variabile a raggiungimento obiettivi pari al 10% della RAL, buoni pasto da 6,50€ per giorno lavorato in presenza, 250€ Welfare, Assicurazione Sanitaria a copertura del nucleo familiare.
Responsabilità:
- Attività di data engineering, data exploration, data preparation, sviluppo di modelli di Machine Learning, deployment e monitoring delle soluzioni; - Realizzazione modelli predittivi (supervised e unsupervised); - Realizzazione di use cases di GenAI con LLM; - Sviluppo di API / script per rendere operativi i modelli nel continuo.
Requisiti:
- Laurea Magistrale in materie STEM e Informatica; - Almeno 1 anno reale di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti bancari/finanziari anche in consulenza; - Ottima Conoscenza di Python, SQL e delle principali tecniche di Machine Learning / Data Mining; - Esperienza nella costruzione di soluzioni cha sfruttano AI Generativa (e.g. RAG, Multi Agent Systems); - Esperienze di rilascio di sistemi di AI complessi; - Desiderio di continuare a studiare e apertura all'innovazione; - Mentalità analitica e capacità di problem solving; - Ottima attitudine al lavoro in team; - italiano fluente, buona conoscenza della lingua inglese (B1-B2).
A completamento del profilo
- Preferibile esperienza su attività di sviluppo di modelli predittivi e/o utilizzo di LLM; - Conoscenza Reti Neurali e framework per loro implementazione; - Conoscenza di altri linguaggi di programmazione (R, Scala, ecc); - Conoscenza di framework BigData (Hadoop / Kafka / Spark / ecc); - Esperienza con tools di MLOps; - Esperienza con strumenti di Business Intelligence (PowerBI, Board, ecc); - Conoscenza di unix, networking, docker, cloud.
Sede di Lavoro: Torino o Biella, (13 giorni di remote working al mese).
Retribuzione: fino a 50.000€RAL, in funzione dell'esperienza reale maturata.
Contratto: assunzione a tempo indeterminato con contratto CCNL Metalmeccanico. L'offerta include variabile a raggiungimento obiettivi pari al 10% della RAL, buoni pasto da 6,50€ per giorno lavorato in presenza, 250€ Welfare, Assicurazione Sanitaria a copertura del nucleo familiare.
Responsabilità:
- Attività di data engineering, data exploration, data preparation, sviluppo di modelli di Machine Learning, deployment e monitoring delle soluzioni; - Realizzazione modelli predittivi (supervised e unsupervised); - Realizzazione di use cases di GenAI con LLM; - Sviluppo di API / script per rendere operativi i modelli nel continuo.
Requisiti:
- Laurea Magistrale in materie STEM e Informatica; - Almeno 1 anno reale di esperienza in ruoli analoghi, preferibilmente in contesti bancari/finanziari anche in consulenza; - Ottima Conoscenza di Python, SQL e delle principali tecniche di Machine Learning / Data Mining; - Esperienza nella costruzione di soluzioni cha sfruttano AI Generativa (e.g. RAG, Multi Agent Systems); - Esperienze di rilascio di sistemi di AI complessi; - Desiderio di continuare a studiare e apertura all'innovazione; - Mentalità analitica e capacità di problem solving; - Ottima attitudine al lavoro in team; - italiano fluente, buona conoscenza della lingua inglese (B1-B2).
A completamento del profilo
- Preferibile esperienza su attività di sviluppo di modelli predittivi e/o utilizzo di LLM; - Conoscenza Reti Neurali e framework per loro implementazione; - Conoscenza di altri linguaggi di programmazione (R, Scala, ecc); - Conoscenza di framework BigData (Hadoop / Kafka / Spark / ecc); - Esperienza con tools di MLOps; - Esperienza con strumenti di Business Intelligence (PowerBI, Board, ecc); - Conoscenza di unix, networking, docker, cloud.