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データサイエンティスト

レバレジーズ株式会社

テック 東京都渋谷区 企業サイト 掲載 6/30

給与

記載なし※ 募集要項に金額の記載がありません

勤務地
東京都渋谷区
雇用形態
正社員
働き方
記載なし
年間休日
123日

要約求人票をもとにAIがまとめたものです

レバレジーズが運営する全サービスのデータを用いて、各事業部の課題を抽出し、分析や機械学習による効率化を行います。因果推論によるマーケティング施策の効果検証やレコメンドアルゴリズムの開発、業務効率化のための機械学習モデリングなどを担当します。ビジネス現場へのプレゼンテーションや導入支援を通じ、データ活用までプロジェクトに関わります。

応募資格

必須

  • PythonやRなどを使用したデータ分析の実務経験 (2年以上)
  • 統計学、機械学習の基礎知識
  • SQLを使用したデータの処理経験

歓迎

  • データをもとに、ビジネスにおける課題発見と改善施策の提案を行った経験
  • Google CloudやAWSの環境内で分析した実務経験
  • Linuxなどの環境下での実務経験
  • 自然言語処理の基礎知識ないし実務経験
  • 音声データの分析実務経験
  • プログラム処理などの高速化、並列化
  • ベイズ統計学の基礎知識ないし実務経験
  • デジタルマーケティングの基礎知識
  • Webスクレイピング、自動化関連のツール開発、ETL関連のコーディング等の実務経験

求める人物像

  • 機械学習を使ってビジネス課題を解くのが得意な方
  • 目的指向性の強い方
  • データで事業を動かす活躍をしたい方、大きな意思決定に関わりたい方
  • 能動的に自ら仕事を生み出すことに興味がある方
  • 自学自習はもちろん、新しい技術のキャッチアップを怠らない方
  • 人材育成に関心がある方

使用ツール

Scikit-learnPytorchTensorflowBigQueryPrestoStanLinuxGoogle CloudAWS

募集要項最終確認 9/26

職種
データサイエンティスト
雇用形態
正社員
給与
記載なし
給与の詳細
応相談 ご経歴・能力を考慮の上、決定させていただきます■昇給昇格:年4回(入社3年目以降年2回)
手当
交通費ご近所手当2万円/月ご近所手当1.3万円/月
勤務地
150-6190 東京都渋谷区渋谷二丁目24-12 渋谷スクランブルスクエア24F/25F
転勤
会社の定める就業場所
働き方
記載なし
勤務時間
下記より選択制 (1)09:00〜18:00 (2)09:30〜18:30 (3)10:00〜19:00 ※所定労働時間8時間/休憩1時間 ※フレックスタイム制:無
年間休日
123日
休日・休暇
年間休日123日以上(土日祝日・夏季休暇・年末年始休暇)年次有給休暇産前・産後休暇育児休暇生理休暇(時間取得可能、無給)特別休暇婚姻休暇出産補助休暇忌引き
福利厚生
確定拠出年金制度資格取得支援制度産前フレックス・時短勤務制度ビジネス雑誌読み放題禁煙サポート制度ありレバカフェ制度エスプレッソマシーン設置、コーヒー、紅茶など飲み放題果物・野菜ジュースなど社員の健康を考えた飲食物も適宜支給ライスやレトルト食品、スープも充実しておりランチや軽食等ご利用いただけます。私服可作業中イヤホン可ハーマンミラーの椅子メンター制度による中途入社者へのフォロー
社会保険
各種社会保険完備
受動喫煙対策
事業所内禁煙(入居する施設に喫煙専用室あり)就業規則により就業時間内の喫煙を全面的に禁止
就業場所の変更の範囲
会社の定める就業場所
経験年数
2年以上
掲載日
2026/06/30 18:45(91日前)
最終確認
2026/09/26 01:24(3日前)

仕事内容

業務内容

レバレジーズが運営する全サービスのデータを用いて、各事業部ごとに課題を抽出し、それに応じた分析や機械学習による効率化を行います。

扱えるデータの種類は事業部ごとに異なるため、課題に応じて様々なアプローチを考えていただきます。

テーブルデータだけでなく非構造データを扱う機会が多いため、自然言語処理を駆使したりと特徴量作成の観点で色々とやり込める環境です。

データ分析や機械学習のアルゴリズム開発を行った際は、直接ビジネス現場の担当者にプレゼンテーションをしたり導入支援をしたりするため、作って終わりではなく、実際にデータ活用のその瞬間までプロジェクトに関わっていただきます。

因果推論を用いたマーケティング施策の効果検証

自社サービス向けのレコメンドアルゴリズムの開発

業務効率化のための機械学習モデリング

統計モデリングによるKPI等の予測

自然言語処理を用いた業務効率化ツールの開発

扱うデータ

自社サイトのアクセスログデータ

顧客の属性データ、顧客の時系列情報

自社社員の行動(架電履歴など)データ

WEB広告(主にgoogle系)の配信成果データ等

テキストデータ(QAサイトのデータ、求人票のデータ、経歴データなど)

音声データ(通話)

その他、画像、動画データ

※事業の特性上、ゲーム系のように大容量データをリアルタイムに処理する機会はありません。

使用技術

言語:Python(Scikit-learn, Pytorch, Tensorflow)、R、SQL(BigQuery、Presto)、Stan

環境:Linux

クラウド:Google Cloud、AWS

当ポジションの魅力

インハウスの組織のため、提案をして終わりではなく、統計学を用いた意思決定、機械学習の社会実装に挑戦できます。

データサイエンティストとしての専門性を深めることは当然ながら、エンジニアやマーケターと共に仕事を進めることが多いため、データ分析以外の領域へ業務や知識を広げていくことも可能です。

データサイエンティストのチームながら、依頼があって受け身で分析をするのではなく、ビジネスの長期戦略に影響を与えるような提案にも重きを置いています。

職務経歴書や求人票、電話ログなど、非構造化データを扱った分析が多く、自然言語処理や非構造化データへの機械学習の適用にチャレンジできます。

キャリアパス

ご希望、適性に合わせて幅広いキャリアをご用意しております。入社後のキャリアチェンジも可能です。

データサイエンティスト

テーブルデータだけでなく、テキストデータ、音声データ、画像データを用いたプロジェクトを通じて幅広いデータで課題解決ができます。

データコンサルタント

データを用いた戦略を立案し、事業部に働きかけることでデータ分析コンサルティングのスキルを伸ばせます。

データエンジニア

機械学習のプロダクトをデプロイするためにリアルタイム処理を行う機構の開発や並列化処理、あるいはクラウドコンピューティングなどを通じてエンジニアリングスキルを高められます。

働く環境

私服可

作業中イヤホン可

ハーマンミラーの椅子

メンター制度による中途入社者へのフォロー

組織について

「データを手段として事業の競争優位性を高める」ことをミッションとし、2019年2月に発足した組織です。

データ分析の効率化と企業単位でのデータドリブン戦略推進のため、データ基盤の開発からデータ分析までを実施しています。

正社員30名/業務委託5名(※2026年5月11日時点)

マネージャー2名、データサイエンティスト4名、データアナリスト5名、データアーキテクト6名、AIコンサルタント2名

※データエンジニア6名、AI/MLエンジニア6名、先端技術研究員3名(システム本部テクノロジー戦略室所属)

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