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Machine Learning Engineer - Aws

Proxima Group

Verona

Remoto

EUR 70.000 - 90.000

Tempo pieno

Oggi
Candidati tra i primi

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Descrizione del lavoro

Una società di consulenza tecnologica cerca un Machine Learning Engineer con esperienza in AWS. Il candidato ideale ha competenze in Python e applica algoritmi di classificazione, specialmente XGBoost. Il lavoro sarà svolto in modalità full remote, con retribuzione e benefit competitivi.

Servizi

Buoni pasto
Assicurazione sanitaria con copertura integrativa
Percorsi di carriera
Formazione professionale

Competenze

  • 3 anni di esperienza in machine learning.
  • Forte comprensione di algoritmi di classificazione e loro applicazione.
  • Esperienza nell'industrializzazione di modelli di machine learning.

Mansioni

  • Sviluppo e industrializzazione di modelli di classificazione.
  • Analisi esplorativa dei dati e feature engineering.
  • Disegno, addestramento e ottimizzazione di algoritmi di classificazione.

Conoscenze

Python
SCM Git
Explanatory Data Analysis
Feature Engineering
XGBoost
Ambienti AWS
Sagemaker Unified Studio

Strumenti

JupyterLab
ML Pipelines
AWS Lambda
API Gateway
S3
Descrizione del lavoro

Proxima è un gruppo di aziende con skill funzionali e tecnologiche innovative, che mettono a fattor comune la propria esperienza in un'offerta congiunta di sviluppo di soluzioni all'interno della nostra Software Factory. Offriamo consulenza e servizi di Application Management e Quality Assurance.

Chi cerchiamo?
Machine Learning Engineer – AWS (3 anni di esperienza)
Dove e come?

Italia, full remote

Di cosa ti occuperai?
  • Sviluppo e industrializzazione di modelli di classificazione in ambito machine learning per un progetto in consulenza presso un nostro cliente
  • Analisi esplorative dei dati (Explanatory Data Analysis) e attività di feature engineering
  • Progettare, addestrare e ottimizzare algoritmi di classificazione , con particolare focus sulla famiglia XGBoost
  • Collaborare con il team di progetto per implementare e validare pipeline di ML in ambiente AWS
  • Supportare le attività di deploy e gestione dei modelli tramite Sagemaker Unified Studio
  • Contribuire alla definizione di workflow automatizzati per il training, l'inference e la valutazione dei modelli
  • Interagire con altri servizi AWS per la gestione dei dati e delle API
Hai queste competenze?
  • Ottima conoscenza del linguaggio Python e di SCM Git
  • Esperienza in Explanatory Data Analysis e Feature Engineering
  • Conoscenza e applicazione di algoritmi di classificazione , in particolare XGBoost
  • Esperienza nell' industrializzazione di modelli di machine learning
  • Esperienza in ambienti AWS , in particolare con Sagemaker Unified Studio
  • Servizi principali : JupyterLab, Workflows, ML Pipelines, Training jobs, Inference endpoints
  • Familiarità con i servizi AWS Lambda , API Gateway e S3
Nice to Have :
  • Conoscenza di Query Editor , MLflow , Model Registry e Model Evaluation all'interno di Sagemaker
  • Esperienza nell'integrazione di modelli ML in pipeline di produzione complesse
Sei il / la candidato / a ideale se...

Hai un approccio analitico e pragmatico

Ti piace lavorare in team multidisciplinari, collaborando con data scientist, data engineer e stakeholder di business

Cosa offriamo?

R.A.L. commisurata alla seniority

BUONI PASTO (anche in modalità full remote)

ASSICURAZIONE SANITARIA CON COPERTURA INTEGRATIVA

I nostri benefit
PERCORSI DI CARRIERA

Abbiamo un articolato sistema di valutazione delle competenze e misurazione delle performance che consente al dipendente di crescere insieme a noi.

FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE

Offriamo percorsi di formazione e di aggiornamento professionale con taglio tecnico / pratico su tematiche in ambito ICT.

SCONTI E PROMOZIONI RISERVATE

Abbiamo stabilito degli accordi con delle piattaforme per riservare ai nostri dipendenti scontistica e promozioni esclusive.

Il presente annuncio è rivolto a entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903 / 77 e 125 / 91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215 / 03 e 216 / 03.

Ottieni la revisione del curriculum gratis e riservata.
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