Machine Learning Scientist III

Machine Learning Scientist III

Geneva Vollzeit 65000 - 85000 € / Jahr (geschätzt) Homeoffice (teilweise)
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Auf einen Blick

  • Aufgaben: Entwickle und wende Machine Learning-Modelle an, um Geschäftsprobleme zu lösen.
  • Unternehmen: Expedia Group, ein führendes Unternehmen im globalen Reisebereich.
  • Vorteile: Reisevorteile, großzügige Freizeit, flexibles Arbeiten und Karriereentwicklung.
  • Weitere Informationen: Dynamisches Team mit Fokus auf Zusammenarbeit und persönlichem Wachstum.
  • Warum dieser Job: Gestalte die Zukunft des Reisens mit innovativen Technologien und echten Auswirkungen.
  • Qualifikationen: Fortgeschrittene Kenntnisse in Machine Learning und 5+ Jahre relevante Erfahrung.

Das prognostizierte Gehalt liegt zwischen 65000 - 85000 € pro Jahr.

Expedia Group Marken ermöglichen globales Reisen für alle, überall. Wir entwerfen modernste Technologie, um das Reisen reibungsloser und unvergesslicher zu gestalten, und schaffen bahnbrechende Lösungen für unsere Partner. Unsere vielfältige, lebendige und einladende Gemeinschaft ist entscheidend für unseren Erfolg.

Warum uns beitreten? Um die Zukunft des Reisens zu gestalten, müssen die Menschen an erster Stelle stehen. Geleitet von unseren Werten und Führungsvereinbarungen fördern wir eine offene Kultur, in der jeder dazugehört, Unterschiede gefeiert werden und wir wissen, dass wir alle gewinnen, wenn einer von uns gewinnt.

Wir bieten ein umfassendes Leistungspaket, einschließlich aufregender Reisevorteile, großzügiger Freizeit, Elternzeit, eines flexiblen Arbeitsmodells (mit einigen ziemlich coolen Büros) und Ressourcen zur beruflichen Entwicklung, um die Leidenschaft unserer Mitarbeiter für das Reisen zu fördern und eine lohnende Karriere zu gewährleisten. Wir bauen eine offenere Welt auf. Schließen Sie sich uns an.

Das EG Advertising Machine Learning-Team sitzt im Herzen des globalen Werbemarktplatzes von Expedia Group – einem schnell wachsenden, hochwirksamen Geschäft an der Schnittstelle von Reisen, Technologie und Handel. Das Team entwickelt die prädiktiven Modelle, die unsere Plattform antreiben, einschließlich Klickrate- und Buchungsneigung-Modellen sowie tiefergehenden Einblicken in das Bietverhalten von Werbetreibenden und breitere Marktdynamiken. Es ist eine einzigartige Umgebung, in der maschinelles Lernen direkt Echtzeitausschreibungen, personalisierte Erlebnisse und großangelegte Optimierungen in einem komplexen zweiseitigen Ökosystem prägt.

Als Machine Learning Scientist III spielen Sie eine Schlüsselrolle in diesem Team, indem Sie maschinelles Lernen anwenden, um Millionen von Reisenden mit Tausenden von Partnern zu verbinden. Einer der spannendsten Aspekte der Rolle ist die End-to-End-Sichtbarkeit über sowohl Auktions- als auch Personalisierungssysteme, die es Ihnen ermöglicht, bedeutende, systemweite Auswirkungen zu erzielen, anstatt sich auf eine einzelne Komponente zu konzentrieren.

In dieser Rolle werden Sie:

  • Maschinenlernen, statistische und Optimierungsmodelle entwerfen, entwickeln und anwenden, um Geschäftsprobleme im EG Advertising zu lösen, einschließlich prädiktiver Modellierung für Auktionssysteme (z.B. Klickrate, Buchungsneigung und Bietdynamik), um sowohl Partner- als auch Reisenden Ergebnisse zu verbessern.
  • Unklare Geschäftsfragen in messbare wissenschaftliche Probleme übersetzen, Erfolgsmetriken definieren und datengestützte Empfehlungen abgeben, die auf Experimenten, tiefgehender Datenanalyse und Marktverständnis basieren.
  • Eng mit Ingenieuren, Produktmanagern, Analysten und Geschäftspartnern zusammenarbeiten, um Modelle zu produzieren, Roadmap-Entscheidungen zu beeinflussen und die Akzeptanz von ML-gesteuerten Lösungen sowohl in partnerorientierten als auch in reisendenorientierten Systemen voranzutreiben.
  • Skalierbare Ansätze in mehreren technischen Bereichen aufbauen und bewerten, einschließlich Feature Engineering, Modellentwicklung, Experimentdesign (A/B-Tests), Datenmodellierung und Integration in Produktionsdienste innerhalb großangelegter verteilter Systeme.
  • AI/ML-fähige Lösungen sicher integrieren und betreiben, die Ergebnisse verbessern, einschließlich der Anwendung moderner ML-Techniken und selektiver Nutzung von GenAI/agentic AI-Ansätzen zur Verbesserung von Modellierung, Experimentierung und Systemfähigkeiten.
  • Starke technische Urteilsfähigkeit durch Dokumentation, Code-Reviews, Modellüberwachung und betriebliche Best Practices beitragen, die zuverlässige, skalierbare und wiederverwendbare wissenschaftliche Lösungen im gesamten Werbemarkt unterstützen.

Mindestens erforderliche Qualifikationen:

  • Fortgeschrittene Abschlüsse (MS oder PhD) in Maschinenlernen, Informatik, Statistik, angewandter Mathematik, Wirtschaft oder einem verwandten Bereich.
  • 5+ Jahre relevante Branchenerfahrung in der Anwendung von maschinellem Lernen, statistischer Modellierung, Experimentierung oder Optimierungstechniken in Produktionsumgebungen.
  • Nachgewiesene Verantwortung für End-to-End-Maschinenlernlösungen auf Service-, Multi-Service- oder Domänenebene, mit Verantwortung für Modellqualität, Geschäftsauswirkungen und betriebliche Zuverlässigkeit.
  • Starke technische Grundlagen in Methoden des maschinellen Lernens, experimentellem Design (A/B-Tests), Datenanalyse und Programmierung für produktionsreife Lösungen mit großen Datensätzen.
  • Beherrschung von Python und seinem ML/Daten-Ökosystem (z.B. PySpark, pandas, TensorFlow, PyTorch oder ähnliches) und starke SQL-Kenntnisse.
  • Erfahrung in der funktionsübergreifenden Zusammenarbeit zur Problemformulierung, Kommunikation von Trade-offs und Bereitstellung von Lösungen von der Ideenfindung bis zur Produktion.
  • Starke Problemlösungsfähigkeiten und die Fähigkeit, komplexe technische Konzepte klar zu kommunizieren.
  • Nachgewiesene Stärke in Architektur und Design von ML-Systemen, einschließlich Datenmodellierung, Experimentierframeworks und Produktionsintegrationsmustern.

Bevorzugte Qualifikationen:

  • Erfahrung im Aufbau und in der Skalierung von maschinellen Lernsystemen für Werbung, Ranking, Empfehlungen, Auktionsoptimierung, Preisgestaltung oder Prognosen.
  • Erfahrung in oder starkes Verständnis von zweiseitigen Marktplätzen, Online-Werbung oder E-Commerce-Ökosystemen.
  • Erfahrung in der Nutzung von Daten und Modellerkenntnissen zur Beeinflussung der Produktstrategie und Geschäftsentscheidungen.
  • Praktische Erfahrung mit GenAI, LLMs oder KI-gesteuerten Werkzeugen, die schnellere Experimentierung, verbesserte Modellierung oder bessere Produktergebnisse unterstützen.

Expedia setzt sich dafür ein, ein integratives Arbeitsumfeld mit einer vielfältigen Belegschaft zu schaffen. Alle qualifizierten Bewerber erhalten unabhängig von Rasse, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, nationaler Herkunft, Behinderung oder Alter eine Berücksichtigung für die Beschäftigung.

Machine Learning Scientist III Arbeitgeber: Traveltechessentialist

Expedia Group ist ein hervorragender Arbeitgeber, der eine dynamische und inklusive Arbeitskultur fördert, in der Vielfalt geschätzt wird. Mit einem umfassenden Leistungspaket, das spannende Reisevorteile, großzügige Freizeitregelungen und flexible Arbeitsmodelle umfasst, unterstützt das Unternehmen die berufliche Entwicklung seiner Mitarbeiter. Die Möglichkeit, an innovativen Projekten im Bereich Machine Learning zu arbeiten und direkten Einfluss auf die Nutzererfahrung zu nehmen, macht diese Position besonders attraktiv für Fachkräfte, die eine sinnvolle und erfüllende Karriere im Herzen der globalen Reisebranche suchen.

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Kontaktdaten:

Traveltechessentialist Recruiting-Team

StudySmarter Expertenrat🤫

Wir sind der Meinung, dass Sie so Machine Learning Scientist III erhalten könnten

Wende dich an die richtigen Communities

Schau dir Online-Communities und Foren an, die sich um Data Science drehen, wie Kaggle oder GitHub. Engagiere dich dort aktiv, teile deine Projekte und lerne von anderen – das wird dir helfen, nicht nur einen Fuß in die Tür zu bekommen, sondern auch wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Präsentiere deine Daten-Projekte

Baue ein Portfolio auf, das deine besten Projekte zeigt. Nutze Plattformen wie GitHub oder eine persönliche Webseite, um deine Arbeiten zu veröffentlichen. Arbeitgeber im Data Science-Bereich schauen oft direkt auf praktische Erfahrungen, also zeig, was du drauf hast!

Nimm an Meetups und Hackathons teil

Besuche lokale Data Science-Meetups oder nehme an Hackathons teil. Diese Veranstaltungen sind nicht nur super, um dein Wissen zu erweitern, sondern auch Gold wert für Networking. Du lernst Fachkollegen kennen und kannst auf Lockere Art und Weise Eventualjobs ergattern.

Direkte Bewerbungen über unsere Seite

Vergiss nicht, direkt auf unserer Website nach Stellenangeboten bei Traveltechessentialist zu schauen. Hier kannst du dich auf offene Datenwissenschaftsstellen bewerben und zeigst damit direktes Interesse, das viele Arbeitgeber schätzen!

Wir glauben, dass du diese Fähigkeiten brauchst, um Machine Learning Scientist III mit Bravour zu bestehen

Maschinelles Lernen
Statistische Modellierung
Optimierungstechniken
Datenanalyse
Feature Engineering
Experimentelles Design (A/B-Tests)
Python

Einige Tipps für deine Bewerbung 🫡

Lass deine Daten sprechen!:In einem Bereich wie Data Science ist es entscheidend, dass du deine praktischen Fähigkeiten präsentierst. Wenn du an Projekten gearbeitet hast, die deine Analysefähigkeiten oder dein Wissen über Machine Learning demonstrieren, teile sie in deinem Lebenslauf oder füge einen Link zu deinem GitHub-Portfolio bei. Die Daten, die du analysiert hast, und die Tools, die du verwendest, sollten klar hervorgehoben werden.

Ergebnisse quantifizieren!:Unterstütze deine Erfahrung mit quantifizierbaren Ergebnissen. Zeige, wie du durch deine Analysen oder Modelle zur Entscheidungsfindung beigetragen hast oder wie deine Berechnungen den Rohdaten neue Erkenntnisse entlockt haben. Arbeitgeber in der Data Science sind oft an konkreten Verbesserungen und Effizienzsteigerungen interessiert!

Erläutere deine Lernbereitschaft!:Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, zeige in deinem Anschreiben, dass du bereit bist, zu lernen und dich weiterzuentwickeln. Sprich über deine Neugier für neue Technologien oder Methoden im Data Science Bereich. Vielleicht hast du auch Kurse besucht oder Zertifikate erworben, die deine Begeisterung zeigen!

Die richtige technische Sprache!:Achte darauf, dass deine Bewerbung alle relevanten technischen Begriffe enthält, die in der Data Science gebräuchlich sind. Nenne spezifische Programmier- und Analysetools wie Python, R oder SQL, die du beherrschst. Dies macht es für die Rekrutierer einfacher, schnell zu erkennen, dass du für die Rolle als Machine Learning Scientist III bei Traveltechessentialist gut geeignet bist.

Wie man sich auf ein Vorstellungsgespräch bei Traveltechessentialist vorbereitet

Bereite deine technischen Skills vor

In einem Vorstellungsgespräch für eine Data-Science-Position wird oft dein Wissen über Tools wie Python, R oder SQL getestet. Mach dich mit gängigen Algorithmen und deren Einsatzmöglichkeiten vertraut, denn technische Fragen können schnell kommen. Lass uns sicherstellen, dass du in diesen Bereichen glänzt!

Verschaffe dir einen Überblick über Projekte

Da es sich um eine Vollzeitstelle handelt, ist es wichtig, dass du konkrete Erfahrungen und Projekte vorweisen kannst. Wenn du bereits an Data-Science-Projekten gearbeitet hast, sei bereit, diese in der Tiefe zu erläutern und zu diskutieren, wie du die Probleme gelöst hast. Dein Portfolio kann hier einen echten Unterschied machen!

Vorbereitung auf case studies

In Data-Science-Interviews sind case studies und praktische Probleme häufig Teil des Gesprächs. Übe, wie du strukturiert und logisch an solche Aufgaben herangehst. Arbeitgeber möchten sehen, wie du Daten analysierst und Lösungen entwickelst – bring also deine analytischen Fähigkeiten mit!

Zeige deine Leidenschaft für Daten

Mehr denn je geht es bei einer Vollzeitstelle darum, dass du nicht nur die Skills hast, sondern auch wirklich für das Feld brennst. Teile Anekdoten oder Erfahrungen, die zeigen, wie du zur Datenwissenschaft gekommen bist und was dich fasziniert. Diese Begeisterung kann für Traveltechessentialist entscheidend sein!