Data Scientist

Puntorojo

Santiago

Híbrido

CLP 9.000.000 - 21.000.000

Jornada completa

14 días+
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Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Beca escolar y postgrados
Bonificación escolar y familiar
Seguro complementario de salud

Descripción de la vacante

EnTranselec busca un Data Scientist para liderar el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de ML e IA aplicadas a la operación y gestión de activos. Trabajarás en modelos predictivos, IA generativa y sistemas de orquestación de agentes, con foco en calidad, escalabilidad y gobernanza de datos.

La posición es híbrida dentro de la Gerencia de Datos de la Vicepresidencia de Finanzas, con experiencia en plataformas cloud, ML y herramientas como LangChain, LlamaIndex y RAG.

Formación

  • Magíster o Doctorado en Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial, ML o disciplina cuantitativa afín.
  • Entre 3 y 6 años de experiencia profesional en ciencia de datos, ML/IA o roles técnicos equivalentes.
  • Experiencia desarrollando y desplegando modelos de ML y/o aplicaciones basadas en LLMs en ambientes productivos.
  • Conocimiento de arquitecturas de RAG, context engineering y herramientas de orquestación.

Responsabilidades

  • Diseñar, desarrollar y desplegar modelos de ML y aplicaciones basadas en LLMs en entornos productivos.
  • Construir pipelines de datos reproducibles, integrando técnicas de RAG y orquestación de agentes.
  • Aplicar ML supervisado y no supervisado, y técnicas de IA generativa, con foco en calidad y escalabilidad.
  • Desarrollar modelos predictivos y prescriptivos para mantenimiento y gestión de riesgos.
  • Implementar prácticas de MLOps/GenAIOps: CI/CD, monitoreo y versionamiento.

Conocimientos

Python
Machine Learning
LLMs
LangChain
SQL
Pytorch/TensorFlow
Cloud Platforms

Educación

Maestría o Doctorado en Ciencias de la Computación o disciplina afín

Herramientas

Docker
Kubernetes
BigQuery
Vertex AI
XGBoost/LightGBM

Descripción del empleo

EnTranselec, estamos impulsando la transformación energética del país. Conectamos las energías renovables generadas para el desarrollo de Chile y además, operamos más de 10.000 km de líneas de transmisión para llevar energía de manera segura, eficiente y sostenible.

Hoy nos encontramos en búsqueda de Data Scientist para unirse a nuestra equipo de la Gerencia de Datos de la Vicepresidencia de Finanzas.

Tu misión principal será liderar el diseño, desarrollo y despliegue de soluciones de Machine Learning e Inteligencia Artificial aplicadas a la operación, gestión de activos y toma de decisiones de Transelec. Esto incluye tanto modelos predictivos y analítica avanzada (mantenimiento predictivo, detección de anomalías, optimización de activos, análisis de riesgo) como aplicaciones de IA generativa basadas en LLMs (copilotos, sistemas RAG, agentes inteligentes, automatización de flujos de trabajo), construyendo soluciones productivas de extremo a extremo que generen impacto medible, alineadas con los estándares de gobierno de datos y la estrategia digital de la empresa.

Desafíos que te esperan:

  • Diseñar, desarrollar y desplegar modelos de ML de extremo a extremo (feature engineering, entrenamiento, validación, monitoreo) y aplicaciones de IA generativa basadas en LLMs, para resolver problemas de negocio en transmisión eléctrica.
  • Arquitectar pipelines de datos y modelos reproducibles, integrando técnicas de RAG (retrieval vectorial e híbrido), fine‑tuning, embeddings y orquestación de agentes según el caso de uso.
  • Aplicar algoritmos de ML supervisado (clasificación, regresión, survival analysis, series de tiempo), no supervisado (clustering, detección de anomalías) y deep learning, así como técnicas de IA generativa (prompt engineering, context engineering, multi‑agente).
  • Desarrollar modelos predictivos y prescriptivos para mantenimiento de activos, pronóstico de fallas, análisis de causa raíz (RCA) y gestión de riesgos alineados con ISO 55001.
  • Implementar prácticas de MLOps/GenAIOps: CI/CD, reproducibilidad, versionamiento de modelos y prompts, monitoreo de drift, evaluación continua y operación en producción.
  • Diseñar e implementar guardrails, frameworks de evaluación y técnicas de explicabilidad (SHAP, LIME) que aseguren la confiabilidad, seguridad y transparencia de las soluciones desplegadas.
  • Traducir necesidades de negocio en proyectos de ciencia de datos, comunicar decisiones técnicas, trade-offs y resultados a audiencias técnicas y ejecutivas.
  • Mantenerse actualizado en las últimas técnicas de ML/AI y LLMs, fomentar la adopción de mejores prácticas en el equipo y capacitar usuarios internos en el uso de herramientas analíticas y de IA.

Tu bienestar, es nuestra prioridad:

  • Beca Escolar y Postgrados
  • Bonificación Escolar, Matrimonio, Unión Civil, Defunción y Nacimiento.
  • Bono por cumplimiento de KPIs
  • Sala cuna y cuidado personal personalizado
  • Seguro complementario de salud, cajas de compensaciones, Telemedicina, convenios LM y Plan Base Salud
  • Convenios Beliv y Club Transelec
  • Jornada híbrida y reducida
  • Interferiados libres, celebraciones, permisos especiales, jornada tarde libre por cumpleaños…

¡Súmate a conectar las energías del futuro!

Magíster o Doctorado en Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Estadística, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Civil Industrial, Informática, Eléctrica o disciplina cuantitativa afín.

Experiencia entre 3 a 6 años de experiencia profesional en ciencia de datos, ingeniería de ML/IA o roles técnicos equivalentes.

  • Experiencia demostrada desarrollando y desplegando modelos de ML y/o aplicaciones basadas en LLMs en ambientes productivos, con foco en calidad, escalabilidad y monitoreo continuo.
  • Experiencia en el ciclo completo de ML: feature engineering, selección de modelos, entrenamiento, validación, testing y análisis de rendimiento.
  • Experiencia con arquitecturas de RAG, patrones agénticos (context engineering, tool use, orquestación) y frameworks de orquestación (LangChain, LlamaIndex o similares).
  • Experiencia con MLOps/GenAIOps: CI/CD, reproducibilidad, experiment tracking, model registry, monitoreo de drift y versionamiento.
  • Experiencia trabajando con grandes volúmenes de datos y plataformas cloud (GCP, AWS y/o Azure).
  • Experiencia traduciendo problemas de negocio en proyectos de ciencia de datos y comunicando resultados a stakeholders no técnicos.

Conocimiento en: Dominio de Python y ecosistema de data science (pandas, numpy, scikit‑learn) y frameworks de deep learning (PyTorch y/o TensorFlow). Conocimiento sólido de SQL, modelamiento de datos y herramientas de ML (XGBoost, LightGBM, H2O). Conocimiento de prompt engineering, context engineering, evaluación de aplicaciones LLM y técnicas de explicabilidad (SHAP, LIME). Experiencia con Docker, Kubernetes, Git y operación de servicios en producción. Experiencia con plataformas cloud: BigQuery, Vertex AI, Cloud Storage o equivalentes.

Deseable: conocimiento del sector eléctrico/transmisión, gestión de activos (ISO 55001) o industrias intensivas en infraestructura.

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