Investigador/a Junior de Inteligencia Artificial

Resumen del puesto

El/la Investigador/a de Inteligencia Artificial se encarga de investigar, desarrollar e implementar algoritmos de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para apoyar proyectos innovadores. Su objetivo principal es resolver problemas mediante la creación de modelos y soluciones que mejoren la eficiencia, precisión y capacidad de las tecnologías actuales. Trabajará bajo la supervisión de mandos o profesionales de más alto rango, desarrollando e investigando para traducir los conocimientos en aplicaciones prácticas que optimicen los procesos organizacionales.

 

Responsabilidades y funciones

  • Diseñar, desarrollar y optimizar algoritmos de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje automático.
  • Analizar grandes volúmenes de datos para identificar patrones, tendencias y áreas de mejora.
  • Realizar pruebas experimentales para validar hipótesis y mejorar la precisión de los modelos.
  • Colaborar con equipos multidisciplinarios para integrar soluciones de IA en proyectos existentes o nuevos.
  • Mantenerse actualizado con las últimas tendencias y avances en el campo de la inteligencia artificial.
  • Documentar procesos, algoritmos y resultados de manera clara y comprensible.

 

Características personales

Formación

  • Titulado universitario en ramas científico-técnicas (ingeniería, matemáticas, física o similares).

 

Experiencia (Deseable)

  • +1 año de experiencia en investigación aplicada o desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial.
  • Participación en proyectos relacionados con aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, visión por computadora u otras ramas de la IA.
  • Experiencia en publicación de artículos científicos o presentaciones en conferencias especializadas es deseable.

 

Conocimientos

  • Dominio de lenguajes de programación como Python, R, Julia o MATLAB
  • Experiencia con bibliotecas y marcos de trabajo de IA y aprendizaje automático, tales como TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, Keras, entre otros.
  • Conocimiento en técnicas de modelado estadístico, redes neuronales profundas, análisis predictivo y algoritmos de optimización.
  • Familiaridad con herramientas de procesamiento de datos y técnicas de big data, como Hadoop, Spark o SQL.
  • Comprensión de principios matemáticos, especialmente en álgebra lineal, cálculo y probabilidad.
  • Conocimientos básicos de la infraestructura en la nube (por ejemplo, AWS, Google Cloud, Azure) y su aplicación en proyectos de IA.

 

Aptitudes

  • Con ganas de aprender: Curiosidad y disposición para aprender constantemente sobre los avances en la inteligencia artificial.
  • Trabajo en equipo: Colabora bien con otros, con buena comunicación y apertura a la retroalimentación.
  • Proactivo: Toma la iniciativa en la optimización del código, los procesos y la integración de nuevas tecnologías.
  • Adaptable: Dispuesto a aprender y trabajar con una variedad de herramientas y tecnologías.
  • Atención al detalle: Se enfoca en la calidad y precisión, especialmente en la gestión de tareas operativas.

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