Senior Machine Learning Engineer (m/w/d)
happyhotel
Offenburg
Vollzeit
Remote
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Als Senior Machine Learning Engineer arbeitest du im Pricing \& Revenue\-Kontext an datengetriebenen Verbesserungen für Forecasting, Pricing\-Logiken und Produkt\-Insights. Du baust Analysen und Modelle, die im Produkt messbar Wirkung zeigen – mit sauberer Evaluation, solider Datenbasis und pragmatischer Umsetzung. Du arbeitest dabei eng mit Product \& Engineering zusammen.
Deine Aufgaben
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- Model Evolution: Du entwickelst und optimierst unsere Forecasting\- und Pricing\-Modelle sowie datengetriebene Decision\-Logiken, immer methodisch pragmatisch und voll auf Impact ausgerichtet.
- Signal Hunting: Du arbeitest mit Zeitreihen, Demand\-Signalen und heterogenen Datenquellen. Du definierst Features und Labels so sauber, dass Leakage keine Chance hat.
- Measurement \& Guardrails: Du verantwortest die Evaluation durch Backtests, robuste Metriken und Segmentierungen. Du unterstützt bei Holdouts sowie A/B\-Logiken und behältst den Check zwischen Offline\- und Online\-Performance.
- Best Practices im ML Engineering: Du setzt neue Maßstäbe für Backtesting, Reproduzierbarkeit und Versionierung. Für uns zählt: Engineering\-Qualität statt reiner Notebook\-Lösungen.
- Data Visibility: Du baust Dashboards und Reports aus, die Modell\- und Business\-KPIs transparent machen. Dein Fokus liegt dabei immer auf höchster Data Quality.
- Smart Workflows: Du treibst reproduzierbare Workflows voran (Versionierung, saubere Pipelines, sinnvolle Tests) und automatisierst wiederkehrende Analysen sowie Evaluationsläufe.
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- Track Record: Du hast 4\+ Jahre Erfahrung in Data Science oder Applied ML Engineering gesammelt – idealerweise direkt im Produkt\- oder Business\-Kontext.
- Data Intuition: Du besitzt extrem starke SQL\-Skills und ein tiefes Gespür für Datenqualität, Debugging und konsistente Metriken.
- Python Pro: Dein Python\-Code ist sauber und deine Analysen sind nachvollziehbar. Erste Erfahrung mit produktnahen Setups ist ein großes Plus.
- Experiment\-Mindset: Du beherrscht die Grundlagen von Bias/Leakage\-Awareness und weißt, wie man in Guardrails und Offline\-vs\-Online\-Szenarien denkt.
- Work Style: Du übernimmst volle Ownership für deine Themen. Du arbeitest nach dem 80/20\-Prinzip (pragmatisch!), bist zuverlässig und kommunizierst glasklar.
- Entrepreneurial Spirit: Du denkst unternehmerisch und willst Dinge wirklich bewegen.
- Sprachkenntnisse: Du kommunizierst fließend und sicher auf Englisch.
- Domain Expertise: Du hast bereits Erfahrung im Revenue Management oder Dynamic Pricing (z. B. Hotel, Travel, eCommerce oder Mobility).
- Demand Knowledge: Du kennst dich mit Saisonalität, Events, Lead Times und Segment\-Mustern aus.
- Modern Stack: Du hast schon mit Analytics Engineering oder Warehouse\-Tools wie dbt, Snowflake oder Metabase gearbeitet.
- Hands\-on MLOps \& Cloud: Ein Plus ist praktische Erfahrung im Umgang mit MLOps\-Tools und Cloud\-Infrastruktur, z. B. AWS.
Bewirb dich jetzt – wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dir den nächsten Meilenstein von happyhotel zu setzen.
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