Data Scientist - Recommender Systems (w/m) 80-100%

NZZ-Mediengruppe

Zürich

Hybrid

CHF 120.000 - 165.000

Vollzeit

14 Tage+
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Benefits dieser Stelle

Sinnstiftende Arbeit
Moderner ML-Stack
Zentrum Zürich
Homeoffice
Weiterbildung

Zusammenfassung

NZZ-Mediengruppe sucht einen Data Scientist – Recommender Systems (w/m) 80-100% zur Weiterentwicklung der Content-Empfehlungssysteme auf Google Cloud Vertex AI. Sie arbeiten an Echtzeit- und Batch-Lösungen, implementieren MLOps und führen A/B-Tests durch.

Sie bringen 2–4 Jahre Erfahrung, exzellente Python-Kenntnisse sowie Kenntnisse in ML-Bibliotheken (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch) mit und kommunizieren datenbasiert auf Deutsch und Englisch.

Qualifikationen

  • Abgeschlossenes Masterstudium in einem quantitativen Fach (Mathematik, Informatik, Statistik, Ingenieurwesen).
  • 2–4 Jahre Berufserfahrung in Data Science oder ML Engineering, Fokus auf Empfehlungs- oder Ranking-Systeme.
  • Fundierte Python-Kenntnisse; Erfahrung mit scikit-learn, TensorFlow oder PyTorch; Kenntnisse in pandas und SQL.
  • Praktische Erfahrung mit Google Cloud Platform – Vertex AI (Training, Model Registry, Online-/Batch-Prediction) ist vorteilhaft.
  • Erfahrung mit MLOps-Tooling (Experiment-Tracking, Modell-Monitoring, CI/CD) und Big-Data-Frameworks (Apache Spark, BigQuery, Snowflake).
  • Gute Englisch- und Deutschkenntnisse; Fähigkeit, datenbasierte Erkenntnisse verständlich zu kommunizieren.

Aufgaben

  • Weiterentwicklung, Verbesserung und Betrieb der Content-Empfehlungssysteme der NZZ von Prototyping bis produktiv auf Google Cloud/Vertex AI.
  • Verantwortung und Optimierung von ML-Pipelines für Echtzeit- und Batch-Empfehlungen (Artikelempfehlungen, Newsletter, Churn-Prediction).
  • Umsetzung von MLOps-Best-Practices: Versionierung von Daten, Modellen und Code; CI/CD; Monitoring von Modellleistung und Data Drift.
  • Planung und Auswertung von A/B-Tests sowie Ableitung konkreter Produktverbesserungen in Zusammenarbeit mit Produkt, Marketing und Redaktion.
  • Durchführung explorativer Datenanalysen und verständliche Aufbereitung der Ergebnisse für technische und nicht-technische Stakeholder.
  • Beobachtung neuer Methoden, Tools und Forschungsergebnisse im Bereich Recommender Systems und NLP; pragmatische Ideen zur Anwendung.

Kenntnisse

Python
scikit-learn
TensorFlow
PyTorch
SQL
Pandas
GCP Vertex AI
MLOps

Ausbildung

Master-Abschluss in quantitativem Fach

Tools

Vertex AI
BigQuery
Snowflake
Airflow
dbt

Jobbeschreibung

Die NZZ gehört zu den bedeutendsten privaten Medienunternehmen der Schweiz. Wir konzentrieren uns auf qualitativ hochstehende, unabhängige Publizistik und vertreten eine liberale Weltanschauung. Mit unseren Produkten bieten wir unseren Nutzerinnen und Nutzern täglich Orientierung und Inspiration. Neben den beiden Flaggschiffen "Neue Zürcher Zeitung" und "NZZ am Sonntag" gehören diverse weitere Titel, Veranstaltungsreihen, Podcasts und TV-Formate zum Portfolio. Data Scientist - Recommender Systems (w/m) 80-100%.
Deine Aufgaben
  • Weiterentwicklung, Verbesserung und Betrieb der Content-Empfehlungssysteme der NZZ – vom Prototyping bis zum produktiven Einsatz auf Google Cloud / Vertex AI
  • Verantwortung und kontinuierliche Optimierung von ML-Pipelines für Echtzeit- und Batch-Empfehlungsanwendungen (z. B. Artikelempfehlungen, personalisierte Newsletter, Churn-Prediction)
  • Umsetzung von MLOps-Best-Practices: Versionierung von Daten, Modellen und Code; CI/CD; automatisiertes Monitoring von Modellperformance und Data Drift
  • Planung und Auswertung von A/B-Tests sowie Ableitung konkreter Produktverbesserungen in enger Zusammenarbeit mit Produkt, Marketing und Redaktion
  • Durchführung explorativer Datenanalysen und verständliche Aufbereitung der Ergebnisse für technische und nicht-technische Stakeholder (v. A. Redaktion)
  • Beobachtung neuer Methoden, Tools und Forschungsergebnisse im Bereich Recommender Systems und NLP und Einbringen pragmatischer Ideen zu deren Anwendung
Dein Profil
  • Abgeschlossenes Masterstudium in einem quantitativen Fachgebiet (Mathematik, Informatik, Statistik, Ingenieurwesen o. Ä.)
  • 2–4 Jahre Berufserfahrung in Data Science oder ML Engineering, idealerweise mit Fokus auf Empfehlungs- oder Ranking-Systeme
  • Fundierte Python-Kenntnisse und praktische Erfahrung mit ML-Bibliotheken wie scikit-learn, TensorFlow oder PyTorch; Kenntnisse in pandas und SQL
  • Praktische Erfahrung mit Google Cloud Platform – insbesondere Vertex AI (Training, Model Registry, Online-/Batch-Prediction) ist ein klarer Vorteil
  • Erfahrung mit MLOps-Tooling (Experiment-Tracking, Modell-Monitoring, CI/CD-Pipelines) und Big-Data-Frameworks (z. B. Apache Spark, BigQuery oder Snowflake)
  • Gute Data-Engineering Erfahrung von Vorteil (Airflow, Cloud Compose, dbt, etc.)
  • Gute Englisch- und sehr gute Deutschkenntnisse; Fähigkeit, datenbasierte Erkenntnisse verständlich zu kommunizieren
  • Neugierige, pragmatische und teamorientierte Persönlichkeit mit Freude daran, Probleme von Anfang bis Ende zu lösen
Unser Angebot
  • Sinnstiftende und anspruchsvolle Arbeit: Du gestaltest das Inhaltserlebnis einer der renommiertesten Medienmarken im deutschsprachigen Raum direkt mit
  • Moderner ML-Stack: Vertex AI, BigQuery, Snowflake und eine Engineering-Kultur, die Experimente und kontinuierliche Verbesserung lebt
  • Fantastisches Arbeitsumfeld: unsere Büros liegen zentral am Bellevue im Herzen von Zürich – mit Blick auf das Opernhaus und den See
  • Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice sind fester Bestandteil unserer Unternehmenskultur
  • Vielfältige interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Isabelle Liechti, HR Business Partner
+41 44 258 17 09

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