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Professional Service Data Scientist

株式会社プレイド

テック 東京都中央区 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
東京都中央区
雇用形態
正社員
働き方
週3日 出社

在宅勤務あり

年間休日
記載なし

要約求人票をもとにAIがまとめたものです

クライアントのデータ活用プロジェクトで、基盤構築支援から分析モデルの開発、施策検証までをデータサイエンスの側面からリードします。マーケティング施策の効果検証、機械学習モデルの構築とKARTEへの実装、データパイプライン設計などを担います。

応募資格

必須

  • 次のいずれか

    • SQLを用いたデータ抽出・集計・分析の実務経験(3年以上)
    • Python (pandas, scikit-learn等) または R を用いたデータ分析・機械学習の実務経験
    • ビジネス課題の特定から、データを用いた解決策の提案、実行までを主導した経験
    • モダンなDWH(BigQuery, Databricks, Snowflake等)のいずれかの利用経験

歓迎

  • データエンジニアリング領域の知見(dbt, Airflow 等を用いたワークフロー管理)
  • MLOpsの経験(API化、CI/CDを用いたデプロイ環境の構築など)
  • コンサルティングファームや受託分析会社でのクライアントワーク経験
  • Web/デジタルマーケティング領域の実務経験(GA4等の利用経験)
  • 数理統計学、ベイズ統計、因果推論などに関する深い専門知識

求める人物像

  • モデルの精度向上自体を目的とせず、それがどうビジネス課題を解決し、ユーザー体験を良くするかを常に考えられる方
  • 分析環境の自動化やMLOpsなど、エンジニアリング領域にも積極的に踏み込める方
  • 専門用語を平易な言葉に変換し、PMやクライアントと本質的な議論ができる方
  • 生成AI等の最新トレンドを素早くキャッチアップし、実務への適用を楽しめる方

使用ツール

KARTELooker StudioTableauCodatum生成AI(LLM)ETL/ELT

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
正社員入社後6ヶ月
給与
記載なし
手当
PLAY-AID Allowance年20万円程度交通費月額上限5万円
勤務地
本社(〒104-0061 東京都中央区銀座6丁目10-1(GINZA SIX10F))
働き方
出社とリモートワークを取り入れたハイブリッド型の勤務形態です。中長期的なビジョンの達成に向けて最適な方法を思考し続けており、会社やチームの状況を踏まえて一定日数の出社をリクエストすることがあります。現状ビジネスサイドは原則週3出社となっています
勤務時間
フレックスタイム制フレキシブルタイム 7:00〜22:00休憩時間 60分
休日・休暇
年次有給休暇(入社時付与)特別休暇(PLAY-AID Holiday等)
福利厚生
特別休暇
社会保険
各種社会保険完備(健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険)
受動喫煙対策
屋内原則禁煙(喫煙専用室あり)
業務の変更の範囲
業務に関連する他の部署への変更/グループ会社内外への出向も含めた兼務の可能性あり
就業場所の変更の範囲
会社の定める場所
経験年数
3年以上
選考の流れ
通常は面接2〜3回となりますご面談の内容から応募職種とは異なるポジションを提案させていただく場合もございますオンラインでの実施も可能です最終面接へ進む全ての候補者に依頼しています.最終面接へ進む全ての候補者に依頼しています.基本的にはオフィスでの面接になります
掲載日
2026/06/30 17:52(91日前)
最終確認
2026/09/26 00:57(3日前)

仕事内容

募集背景

エンタープライズ企業のDXが進む今、最大の課題は「データの利活用」の深刻化にあります。

プレイドが目指すのは、AIや機械学習を単なる予測で終わらせない、実アクションに直結する「Actionable(実行可能)」なデータエコシステムの構築です。

KARTEを軸に、モダンデータスタックの最新技術を柔軟に取り入れながら、クライアントと共に「データによる意思決定と実行」の新しいスタンダードを創り上げる。

データの「蓄積」から「価値創出」へ。ラストワンマイルを突破する専門家を募集しています。

職務内容

クライアントのデータ活用プロジェクトにおいて、基盤構築支援から高度な分析モデルの開発、施策検証まで、データサイエンスの側面からリードしていただきます。

施策PDCA・統計的効果検証

マーケティング施策のKPI設計と、統計的仮説検定を用いたA/Bテストの評価

BIツール(Looker Studio, Tableau, Codatum等)を用いたダッシュボード構築とモニタリング環境の整備

多様な手法を用いたモデリング・実装

Python / R / SQL などを用いた探索的データ分析によるインサイトの抽出

機械学習モデル(予測、クラスタリング、レコメンデーション等)の構築と、KARTEへの推論結果の実装

生成AI(LLM)を活用した新しい顧客体験ソリューションのプロトタイピングと実戦投入

データパイプライン設計・基盤構築支援

クライアントのDWH(BigQuery, Databricks, Snowflake等)とKARTEの連携設計・実装

SQLを用いた高度なデータ加工(ETL/ELT)、分析用データマートの構築

データ品質管理とクエリパフォーマンスの最適化

ポジションの魅力

Actionable AIの実践

自分の作った予測モデルが、KARTEを通じて即座にWebサイトのポップアップやアプリ通知としてユーザーに届きます。「分析して終わり」ではない、リアルなフィードバックループとビジネスインパクトを肌で感じられます。

Modern Data Stackへの深い関与

Google Cloudのプレミアパートナーであり、Databricks等とも強力なパートナーシップを結んでいます。最新のクラウドネイティブな環境で、技術的な制約に縛られず最適なアーキテクチャを追求できます。

多様な業界のドメイン知識とデータ

EC、金融、人材、メディアなど、日本を代表する企業の多種多様な1st Party Dataに触れることができます。特定業界に閉じない、汎用性の高いデータサイエンス力を養うには最高の環境です。

「自走支援」という視座

単なる受託分析ではなく、クライアント組織が自らデータを利活用できる文化を作ることを目指します。技術提供の先にある「組織変革」に携わる醍醐味があります。

この求人は株式会社プレイドの採用ページの掲載内容をもとに構成しています。応募条件の最新情報は募集元をご確認ください。

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