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Data Scientist

varese, lombardia, Italy Company: JR Italy Client / Employer: doValue
Posted: 18.05.2026
Closing date: 02.07.2026
Job reference: 39e3f24d40dd1b36283b423720121690

Job information

Location
varese, lombardia, Italy
Company
JR Italy
Client / Employer
doValue
Job reference
39e3f24d40dd1b36283b423720121690
Listing type
Basic
EU work permit required
No
Posted
18.05.2026
Closing date
02.07.2026

Job description

doValue, per la sua controllata doData, è alla ricerca di un/una Data Scientist di talento da inserire nel nostro team, che contribuisca allo sviluppo di nuovi data product destinati al mercato.

Nel ruolo, la risorsa opererà lungo l’intero ciclo di vita del data product: dall’esplorazione del concept e dalla modellazione dei prototipi fino all’operativizzazione di soluzioni analitiche scalabili. Il lavoro svolto supporterà direttamente il lancio di asset informativi innovativi, rafforzando il portafoglio dell’azienda e generando valore per i nostri clienti.


RESPONSABILITÀ PRINCIPALI

• Applicare tecniche analitiche, statistiche e di machine learning per progettare modelli e insight che evolvano in prodotti di dati pronti per il mercato.

• Analizzare dataset interni ed esterni per individuare opportunità di nuove funzionalità, indicatori, modelli di scoring o analisi monetizzabili.

• Collaborare con i team di Data Engineering e Business per definire i requisiti e contribuire alla definizione delle specifiche di prodotto.

• Costruire pipeline riproducibili e workflow analitici utilizzando Databricks, Delta Lake e Spark.

• Supportare la trasformazione dei prototipi in componenti di data product scalabili, affidabili e manutenibili.

• Condurre analisi esplorative dei dati (EDA) per valutare la qualità dei dati, identificare trend e generare ipotesi di valore del prodotto.

• Produrre documentazione chiara, visualizzazioni e presentazioni per comunicare la logica, la metodologia e il valore delle funzionalità proposte dei data product.

• Contribuire al miglioramento continuo delle metodologie di data science e del processo di innovazione dei prodotti data-driven.


COMPETENZE E SKILL RICHIESTI PER IL RUOLO

  • Esperienza professionale come Data Scientist o in un ruolo analitico simile.
  • Solide competenze di programmazione in Python, incluse le principali librerie analitiche (Pandas, NumPy, scikit-learn, PySpark).
  • Esperienza pratica nell’utilizzo di Databricks per il data processing, feature engineering, modellazione e sperimentazione.
  • Solida conoscenza dei concetti di machine learning, statistica e delle best practice analitiche.
  • Capacità di progettare logiche analitiche spiegabili, riproducibili e industrializzabili come prodotto.
  • Ottime capacità comunicative, con attitudine a tradurre risultati analitici in insight rilevanti per il business.
  • Comprovata capacità di collaborazione in contesti cross-funzionali.


Requisiti preferenziali

8. Esperienza nell’utilizzo di dati geospaziali.

9. Esperienza in credit risk analytics, scoring di portafoglio, forecasting dei recuperi o modellazione finanziaria.

10. Familiarità con open data, dataset immobiliari o API spaziali, in particolare relativi ai mercati UE.

11. Esperienza nel processamento di big data tramite Spark e Delta Lake.

12. Conoscenza di pratiche MLOps (MLflow, model registry, workflow di deployment).


REQUISITI DI FORMAZIONE

Titolo di studio richiesto: Laurea triennale in Data Science, Computer Science, Statistica, Matematica, Ingegneria o discipline affini.

Formazione specifica richiesta: Certificazione Databricks o Azure.


ESPERIENZA PROFESSIONALE RICHIESTA

• Minimo 3 anni di esperienza in ambito data science.


Sede: Milano

si prega di allegare CV

Skills

apply blended learning apply for research funding apply research ethics and scientific integrity principles in research activities build recommender systems Business Analytics Business Intelligence collect ICT data communicate with a non-scientific audience Computational Biology Computer Simulation conduct research across disciplines create data models Data Engineering data ethics Data Mining Data Models data quality assessment Data Science data visualisation software define data quality criteria deliver visual presentation of data demonstrate disciplinary expertise design database in the cloud design database scheme develop data processing applications develop professional network with researchers and scientists Digital Curation disseminate results to the scientific community draft scientific or academic papers and technical documentation empirical analysis establish data processes evaluate research activities execute analytical mathematical calculations Hadoop handle data samples Healthcare Analytics image recognition implement data quality processes increase the impact of science on policy and society information categorisation Information Extraction integrate gender dimension in research integrate ICT data interact professionally in research and professional environments interpret current data LDAP LINQ make data-driven decisions manage data manage data collection systems manage findable accessible interoperable and reusable data manage ICT data architecture manage ICT data classification manage intellectual property rights manage open publications manage personal professional development manage research data Marketing Analytics mathematical modelling MDX mentor individuals multidisciplinary research N1QL normalise data online analytical processing operate open source software perform data cleansing perform data mining perform project management perform scientific research promote open innovation in research promote the participation of citizens in scientific and research activities promote the transfer of knowledge publish academic research quantitative analysis query languages report analysis results Research Design resource description framework query language Scientific Computing scientific literature Social Network Analysis SPARQL speak different languages State Estimation statistical modeling techniques Statistics synthesise information teach in academic or vocational contexts think abstractly Unstructured Data use data processing techniques use databases use spreadsheets software visual presentation techniques write scientific publications XQuery

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