Cientifico de Datos

hace 2 semanas


Desde casa, Colombia STEFANINI LATAM A tiempo completo

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En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.

**Responsabilidades y atribuciones**
- Analice conjuntos de datos grandes y complejos para identificar tendencias, patrones y conocimientos.
- Desarrollar e implementar modelos y algoritmos estadísticos para resolver problemas de negocio.
- Colaborar con equipos multifuncionales para definir los objetivos y entregables del proyecto.
- Diseñar y realizar experimentos para probar hipótesis y validar modelos.
- Presentar hallazgos y recomendaciones a las partes interesadas de manera clara y concisa.
- Manténgase actualizado con los últimos avances en ciencia de datos y técnicas de aprendizaje automático.
- Proporcionar orientación y tutoría a científicos de datos jóvenes, según sea necesario.
- Garantizar la integridad y calidad de los datos durante todo el proceso de análisis.

**Requisitos y calificaciones**
- Experiência demostrable como Data Scientist o rol similar.
- Fuertes habilidades de programación en lenguajes como Python, R o SQL.
- Dominio de herramientas de visualización de datos (p. ej., Tableau, Power BI) y software estadístico (p. ej., SAS, SPSS).
- Comprensión sólida de los algoritmos y técnicas de aprendizaje automático.
- La experiência con tecnologías de big data (por ejemplo, Hadoop, Spark) es una ventaja.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Fuertes habilidades de comunicación y presentación.
- Capacidad para trabajar de forma independiente y colaborativa en un entorno acelerado.
- Atención al detalle y compromiso para ofrecer resultados de alta calidad.

**Informaciones adicionales**
características clave:

- Simplicidad: Los modelos científicos deben ser lo más simples posible, siempre que se ajusten a los datos observados. La simplicidad facilita la comprensión y la interpretación1.
- Explicativo: Un buen modelo científico debe proporcionar una explicación comprensible del fenómeno o sistema que se estudia. Debe ayudar a entender cómo funciona y por qué ocurren ciertos eventos1.
- Verificable: Los modelos científicos deben someterse a pruebas mediante experimentos y observaciones. La verificación es esencial para validar su validez y precisión1.
- Generalizable: Un modelo científico debe tener la capacidad de explicar una amplia variedad de datos y situaciones. Debe ser aplicable en diferentes contextos1.
- Falsable: Un modelo científico debe poder ser refutado o falsado. Si no cumple con las predicciones o no se ajusta a los datos, se debe considerar un fallo y buscar alternativas1.
- Parsimonia: También conocido como el principio de economía, implica elegir la explicación más simple posible sin sacrificar la validez1.
- Consistencia: El modelo debe ser coherente y no debe contener contradicciones internas1.
- Conservativo: No debe generar predicciones inverosímiles o imposibles. Debe mantenerse dentro de los límites razonables1.
- Pragmático: Buscar siempre la aplicabilidad práctica. El científico de datos debe considerar cómo el modelo se puede utilizar en la práctica1.
- Actualizable: Los modelos científicos deben actualizarse y mejorarse a medida que se obtienen nuevos datos y se descubren nuevos hallazgos

Somos una empresa global con 35 años de experiência en el mercado, ofrecemos una sólida selección de servicios como: automatización, nube, Internet de las cosas (IoT) y experiência de usuario (UX).

Creemos que la tecnología puede revolucionar una empresa y la innovación es fundamental para fomentar el desarrollo y la competitividad. También valoramos las nuevas ideas y el poder de una mente abierta, por lo que reconocemos que cada talento es esencial para la calidad de nuestros proyectos y especialmente para nuestro progreso.

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    hace 5 días


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    hace 5 días


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