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About this Data Scientist Associate BEI (AI & Data Products) role at BBVA

BBVA · Onsite · Ciudad de Mexico, Cuauhtémoc, 06600
This job posting is in Spanish.

Fecha límite para apuntarse:

2026-09-30

¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿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.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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About BBVA

We are more than 121,000 colleagues across 25 countries, working in multidisciplinary teams where we understand the importance of work-life balance. We support our clients in the energy transition and are committed to inclusive growth. We are pioneers in adopting disruptive technologies that will shape the financial industry. Dare to define the future of banking!

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