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Senior Data Scientist / Machine Learning Engineer Price Intelligence Demand Optimization 我們正在尋找一位兼具 數學能力、程式能力與商業思維 的 Senior Data Scientist / Machine Learning Engineer,負責打造一套從 0 到 1 的 Price Intelligence System。 這不是一個只停留在研究階段的模型開發職位。我們希望你能打造真正落地、可規模化、能驅動商業決策的演算法系統,協助企業在超過 50,000+ SKU 的商品組合中,進行大規模、自動化、即時化的價格決策。 你將參與一套由 15+ 個互相串接的模型 組成的 Price Intelligence Ensemble System,涵蓋需求預測、價格彈性、促銷成效、庫存優化、異常偵測與多目標最佳化等核心模組。 工作內容 1. 建立 Price Intelligence Ensemble System 你將參與設計並開發一套由多個模型組成的價格智慧系統,包括: Demand Forecasting 需求預測 Price Elasticity Modeling 價格彈性模型 Promotion Impact Modeling 促銷成效模型 Inventory Optimization 庫存最佳化 Meta-Learning / Ensemble Decision Engine Real-Time Anomaly Detection 即時異常偵測 你需要能夠理解模型之間的依賴關係、資料流、特徵工程、模型選擇、訓練流程與執行順序。 2. 開發 SKU-Level Demand / Pricing Models 你將建立能夠在 SKU 層級預測需求、庫存與價格反應的模型,並納入以下因素: Seasonality 季節性 Promotion Lift 促銷拉動效果 Macroeconomic Factors 總體經濟因素 Weather Patterns 天氣影響 Product Lifecycle 商品生命週期 Competitive Pricing 競爭價格 Inventory Velocity 庫存流速 相關模型可能包括: ARIMA / Prophet LightGBM / XGBoost Bayesian Models Hierarchical Models Causal Inference Models PyTorch-based models 3. 解決多目標最佳化問題 你將開發能夠平衡多個商業目標的最佳化模型,例如: Maximizing Revenue 提高營收 Maintaining Gross Margin 維持毛利 Clearing Seasonal Inventory 清理季節性庫存 Competitive Positioning 維持市場競爭力 Promotion Efficiency 提升促銷效率 你需要能夠將商業限制、價格防護條件、庫存壓力與營運規則整合進模型,形成可落地的價格決策引擎。 4. 建立即時異常偵測與促銷監控系統 你將開發 streaming / real-time models,監控促銷活動期間的實際銷售表現,並在銷售結果與預測落差過大時,提供即時決策訊號,例如: Deepen Promotion:加深折扣或擴大促銷 Throttle Promotion:降低促銷力度或停止活動 Inventory Risk Alert:庫存風險提醒 Margin Risk Alert:毛利風險提醒 5. 將模型部署到 Production Environment 你需要撰寫乾淨、可維護、可擴展的 Python 程式碼,並與工程團隊合作,將模型部署到 production pipeline。 技術環境包含: Python pandas / NumPy / scikit-learn PyTorch BigQuery Vertex AI Cloud Run AlloyDB Pub/Sub / Dataflow / Kafka SQL / PySpark Poetry 系統需要滿足即時或近即時的 latency 要求,例如 100ms 到 500ms。 必備條件 7 年以上 Data Scientist / Machine Learning Engineer 經驗 具備統計、數學、經濟、物理、運籌、工程或相關量化領域背景 熟悉 price elasticity estimation、demand curve modeling 或 demand forecasting 熟悉 time-series forecasting 方法,例如 ARIMA、Prophet、LightGBM、XGBoost 熟悉 Python 生態系,包括 pandas、NumPy、scikit-learn、PyTorch 具備進階 SQL 能力,能處理大型資料集與複雜分析查詢 理解 Bayesian methods、hierarchical models、causal inference 或 uncertainty quantification 有能力將模型從 research prototype 推進到 production pipeline 能與工程、產品、商業團隊溝通模型邏輯與商業影響 加分條件 有 e-commerce、retail、fashion retail、pricing 或 revenue management 經驗 有 price optimization、demand elasticity、markdown optimization 經驗 曾開發 multi-model ensemble system 或複雜 ML 系統 熟悉 GCP:BigQuery、Vertex AI、Cloud Run、Pub/Sub、Dataflow 熟悉 real-time ML / streaming architecture 有 apparel / fashion retail 商品生命週期、季節性促銷、庫存管理經驗 熟悉 competitive pricing intelligence、web scraping、price index monitoring、KVI strategy 有 SaaS product 或 internal pricing tool 開發經驗 具備 computer vision / apparel feature extraction 經驗 熟悉 PyTorch CNN architecture,能夠修改或訓練 vision models 我們希望你是這樣的人 你不只是會訓練模型,而是能夠理解模型如何真正影響商業結果。 你能夠在以下目標之間做出平衡: 營收 vs. 毛利 折扣深度 vs. 庫存去化 預測準確度 vs. 系統延遲 模型複雜度 vs. 可維護性 商業彈性 vs. 統計嚴謹性 你需要能夠向非技術主管清楚解釋,例如: 「為什麼這個 markdown depth 雖然折扣較深,但能在指定期間內最大化總毛利回收?」 適合你的原因 這個職位適合想要挑戰以下任務的人: 從 0 到 1 建立 Price Intelligence System 參與大規模 SKU pricing decision engine 的設計 將 machine learning、statistics、optimization 與真實商業場景結合 建立能實際影響營收、毛利與庫存決策的 production-grade ML system 與產品、工程、商業團隊共同打造可規模化的 AI pricing platform 技能關鍵字 Python、Machine Learning、Data Science、Price Optimization、Demand Forecasting、Price Elasticity、Time Series Forecasting、Bayesian Modeling、Causal Inference、PyTorch、LightGBM、XGBoost、BigQuery、Vertex AI、GCP、SQL、PySpark、Optimization、Retail Analytics、E-commerce、Inventory Optimization、Anomaly Detection、Computer Vision
70K ~ 120K TWD / month
7 years of experience required
No management responsibility

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