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Científico de datos

Trabajo disponible en: 04810, Madrid, Andalucia, España
Empresa: QUANTIA Ingeniería y Consultoría
Tiempo completo puesto
Publicado en 2026-09-13
Especializaciones laborales:
  • TI/Tecnología
    Machine Learning, Científico de datos, Ingeniero de IA, Gerente de Ciencias de Datos
Rango Salarial o Referencia de la Industria: 34000 - 42000 EUR Anual EUR 34000.00 42000.00 YEAR
Descripción del trabajo

En QuantIA Ingeniería y Consultoría
, nos especializamos en transformar procesos complejos a través de tecnologías de vanguardia como los agentes de IA, Machine Learning, la digitalización, la analítica avanzada y los gemelos digitales.

Nuestros socios son destacadas instituciones financieras a nivel mundial, así como empresas líderes en los sectores energético, telecomunicaciones e industrial.

Nuestros valores definen nuestra cultura:

  • Excelencia Técnica: Nos apasiona el código limpio, la estructuración lógica y las arquitecturas escalables.
  • Propiedad (Ownership): Cada ingeniero es el responsable final de su impacto.
  • Pragmatismo: Buscamos soluciones que funcionen en producción, no solo en pruebas.
  • Evolución Constante: El aprendizaje es una parte crítica de nuestro stack técnico.
Tu rol en el equipo de Data & AI

Como Junior Data Scientist
, te integrarás en nuestra unidad de IA Avanzada y Ciencia de Datos. Tu día a día estará centrado en enfrentarte a tablas de datos hablar de , entender su estructura profunda, aplicar un riguroso análisis estadístico y ejecutar procesos de limpieza, transformación y feature engineering para, posteriormente, entrenar y optimizar los modelos de Machine Learning que alimentarán nuestras soluciones de producción.

Bajo la mentoría directa de nuestros perfiles con un mayor background, asumirás desafíos desde el primer día en el diseño y entrenamiento de modelos, acelerando exponencialmente tu evolución hacia roles de Arquitectura de IA, MLOps y Liderazgo Técnico.

  • Optimización de Consultas a Gran Escala: Diseñar y realizar consultas complejas para analizar bases de datos relacionales asegurando una ejecución eficiente en entornos de gran tamaño.
  • Desarrollo y Entrenamiento de Modelos: Diseñar, entrenar y evaluar modelos predictivos y de Machine Learning tradicional (clasificación, regresión, series temporales) así como aproximaciones de Deep Learning e IA Generativa adaptadas a las necesidades del negocio.
  • Ingeniería de Características (Feature Engineering) y Datos: Diseñar y ejecutar pipelines de preprocesamiento, limpieza y transformación de datos a gran escala, garantizando la calidad y la consistencia del dato antes del entrenamiento.
  • Despliegue y Colaboración (Ecosistema MLOps): Colaborar activamente con el equipo de ingeniería para empaquetar, versionar (Git, DVC) y desplegar modelos en entornos de pruebas y producción a través de APIs eficientes.
  • Investigación Aplicada: Mantenerse al día con el estado del arte de la IA, realizando pruebas de concepto (PoCs) rápidas para resolver problemas complejos de nuestros clientes.
  • Proyectos de Vanguardia: Trabajarás en el core de soluciones reales de IA y agentes inteligentes para las empresas de primer nivel, superando el entorno puramente académico.
  • Entorno de Alto Rendimiento: Un equipo de ingenieros donde el rigor técnico, las matemáticas avanzadas y la innovación en producción son la norma.
  • Mentoría Personalizada: Acceso directo a expertos del sector que impulsarán tus habilidades de ingeniería de software y MLOps desde el primer año.
  • Modelo Híbrido (Madrid): Disfruta de lo mejor de ambos mundos con 3 días de colaboración en oficina y 2 días de trabajo en remoto.
Requisitos:

Lo que buscamos en ti
  • Formación Académica: Grado Universitario en Ingeniería Informática o similares, Ciencia de Datos, Matemáticas o Física
    . Se valorará de forma muy preferente haber cursado un Máster Especializado en Inteligencia Artificial, Machine Learning o Data Science
    .
  • Experiencia en el Sector: Mínimo 1 año de experiencia práctica desarrollando modelos de ML O Data Science.
  • Stack Tecnológico Core: Dominio fluido de Python a data science. Las librerías esenciales de datos y ML (
    Num Py, Pandas, Scikit-Learn, Polars, XGBoost
    ). Conocimiento o exposición a…
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