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Data Scientist - EST

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1 VacanteFinaliza en 59 díasSé uno de los primeros Sé uno de los primeros
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  • Región Metropolitana de Santiago
  • Las Condes
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En Transelec, 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- EST para unirse a nuestro 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, omo aplicaciones de IA generativa basadas en LLMs, 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.
 
¡Súmate a conectar las energías del futuro!

Perfil deseado

Magíster o Doctorado en Ciencias de la Computación, Inteligencia Artificial, Machine Learning, Estadística, Matemáticas Aplicadas, Ingeniería Civil Industrial, Informática, Eléctrica o 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
Experiencia con MLOps/GenAIOps: CI/CD, reproducibilidad, experiment tracking, model registry, monitoreo de drift y versionamiento.

Disponibilidad para trabajar en modalidad EST por 6 meses (con posibilidad de extensión)

  • Experiencia desde 1 años
  • Estudios mínimos: Universitaria
  • Graduado

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