Data Scientist Associate BEI (AI & Data Products)

BBVA

• $95K — $115K *
Enterprise Technology
Less than 5 years of experience
Job Overview by Ladders

Qualifications

  • 5-7 years of experience in data science, advanced analytics, machine learning, or artificial intelligence.
  • Solid foundation in statistics and predictive modeling with practical expertise in supervised and unsupervised learning techniques.
  • Proficient in Python for data science applications and familiar with libraries like pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, and LightGBM.
  • Strong SQL skills for data extraction, transformation, and analysis.
  • Experience with distributed processing tools such as Spark/PySpark.
  • Advanced English language skills.

Responsibilities

  • Design and develop advanced analytical and AI solutions throughout the analytics life cycle.
  • Apply statistical methodologies and machine learning techniques to analyze and process complex data from multiple sources.
  • Translate analytical initiatives into measurable business outcomes and identify data-driven opportunities.
  • Develop metrics, KPIs, and analytical assets to optimize client interactions and performance evaluation.
  • Collaborate closely with business stakeholders to understand needs and communicate analytical insights effectively.

Benefits

  • Hybrid work scheme: 3 days in-office, 2 days remote.
  • Working in a reputable location: Torre BBVA, CDMX.
  • Opportunity to work in a multidisciplinary team environment.
  • Engagement in innovative projects with real business impact.
Full Job Description
Fecha límite para apuntarse:
2026-09-30

¿Qué estamos buscando?

Buscamos un/a Data Scientist Associate con sólida formación cuantitativa y experiencia en el desarrollo de soluciones analíticas aplicadas a problemas reales de negocio. El perfil ideal combina una base sólida en estadística y Machine Learning con capacidad analítica, orientación a resultados y habilidades para comunicar de manera clara y efectiva.


Buscamos una persona capaz de desenvolverse con autonomía progresiva en entornos complejos, colaborar eficazmente con stakeholders de negocio y asumir ownership sobre sus entregables y soluciones, transformando datos y modelos analíticos en insights y soluciones accionables que contribuyan a la toma de decisiones y a la generación de valor.


La posición tiene sede en Torre BBVA (Paseo de la Reforma 510, CDMX), bajo un esquema híbrido de trabajo: 3 días en oficina y 2 días de Home Office.

Principales Responsabilidades
  • Desarrollo de soluciones analíticas: Diseñar y desarrollar soluciones de analítica avanzada e Inteligencia Artificial, participando en las distintas etapas del ciclo de vida analítico: exploración y procesamiento de datos, experimentación, entrenamiento y evaluación de modelos, así como su implementación y seguimiento.
  • Analítica avanzada e integración de datos: Aplicar metodologías estadísticas y técnicas de Machine Learning para explorar, analizar y procesar información proveniente de múltiples fuentes, formatos y dominios, transformando datos complejos en insights y soluciones analíticas accionables.
  • Generación de valor: Contribuir a traducir iniciativas analíticas en resultados de negocio medibles, identificando oportunidades de generación de valor a partir del uso estratégico de los datos de la BEI y apoyando la adopción de las soluciones desarrolladas.
  • Creación de activos analíticos y medición: Desarrollar métricas, índices, KPIs y otros activos analíticos que permitan describir, medir y optimizar la atención a clientes comerciales y financieros, así como evaluar el desempeño de procesos y soluciones implementadas.
  • Colaboración con negocio: Trabajar estrechamente con stakeholders de negocio y equipos multidisciplinarios para comprender necesidades, traducir problemas de negocio en retos analíticos y comunicar hallazgos, insights y recomendaciones de manera clara, estructurada y orientada a la acción.

Retos del Puesto

El principal reto de la posición será transformar problemas de negocio complejos en soluciones de analítica avanzada e Inteligencia Artificial que generen valor tangible, combinando capacidad técnica, entendimiento del negocio y orientación a resultados.


En particular, la posición tendrá el reto de:

  • Conectar analítica avanzada con problemas reales de negocio, desarrollando modelos y soluciones —incluyendo, cuando el problema lo requiera, técnicas de Machine Learning, grafos y Deep Learning— y contribuyendo a su evolución desde la experimentación hasta su implementación y adopción.
  • Contribuir a la calidad y sostenibilidad de las soluciones analíticas, desarrollando métricas de desempeño, mecanismos de monitoreo y criterios de calidad que permitan evaluar su funcionamiento y evolución en el tiempo.
  • Convertir complejidad técnica en información útil para la toma de decisiones, comunicando conceptos, resultados e insights analíticos de forma sencilla, estructurada y orientada a la acción.
  • Desarrollar criterio para equilibrar innovación, viabilidad y generación de valor, identificando las técnicas analíticas más adecuadas para cada problema y priorizando soluciones que produzcan beneficios concretos para el negocio y sus clientes.

Conocimientos Obligatorios
  • Experiencia práctica en el desarrollo de modelos analíticos y soluciones de Machine Learning.
  • Conocimientos sólidos de estadística, modelado predictivo y Machine Learning supervisado y no supervisado, incluyendo técnicas de clasificación, regresión, forecasting y segmentación.
  • Dominio de Python aplicado a ciencia de datos y de sus principales librerías (pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, LightGBM o equivalentes).
  • Dominio de SQL para extracción, transformación y análisis de datos.
  • Experiencia trabajando con herramientas de procesamiento distribuido como Spark/PySpark.
  • Conocimientos sobre evaluación, monitoreo y métricas de desempeño de modelos y activos analíticos.

Negocio y Habilidades Blandas (Soft Skills)
  • Capacidad para comprender problemas de negocio y traducirlos en problemas analíticos estructurados.
  • Habilidad para comunicar resultados e insights mediante storytelling con datos, adaptando el nivel de detalle técnico a diferentes audiencias.
  • Orientación a resultados y capacidad para definir y dar seguimiento a KPIs que permitan medir el impacto de las soluciones analíticas.
  • Capacidad para colaborar eficazmente con equipos multidisciplinarios y stakeholders de negocio.

Conocimientos Deseables
  • Experiencia con servicios de datos, analítica y Machine Learning en AWS Cloud.
  • Conocimiento de herramientas adicionales para procesamiento y análisis de datos como R, Scala y herramientas de BI.
  • Conocimiento de analítica basada en grafos (Graph Analytics) y bases de datos de grafos como Neo4j, Amazon Neptune o equivalentes.
  • Familiaridad con soluciones basadas en modelos de lenguaje (LLMs), RAG, embeddings y búsqueda semántica.

Escolaridad
  • Licenciatura o Ingeniería concluida en Actuaría, Matemáticas, Ciencia de Datos, Ciencias de la Computación, Estadística, Ingeniería o áreas afines.
  • Maestría, Especialidad o estudios de posgrado relacionados serán considerados un plus.

Experiencia Requerida
  • 3 o más años de experiencia en ciencia de datos, analítica avanzada, Machine Learning o Inteligencia Artificial.
  • Experiencia participando en proyectos analíticos de punta a punta, desde la exploración y preparación de datos hasta el desarrollo, evaluación e implementación de modelos.
  • Experiencia aplicando analítica y Machine Learning a problemas reales de negocio, con capacidad para identificar y medir el valor generado por las soluciones desarrolladas.

Idiomas
  • Inglés avanzado.

Competencias Clave
  • El cliente es lo primero (Skill Cultural).
  • Visión Estratégica (Skill de Liderazgo).
  • Comunicación Efectiva y Toma de Decisiones (Skills Transversales).

¿Cómo postularte?

Si te encuentras interesado/a en este reto profesional, postúlate dando clic en “Solicitar” y no olvides adjuntar tu CV actualizado.

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

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