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Resumen
Detalles del puesto
Totalmente en remoto
Solo desde ciertos lugares, según la oferta: «Based in Europe.»
Requisitos
Trabajar en inglés
Se requiere inglés, según la oferta.
Tener 5+ años de experiencia
Puesto de nivel Mid.
Esta oferta se ha traducido automáticamente al español.
Salario y beneficios
Qué ofrecen
- Compensación Competitiva
- Trabajo remoto: puedes trabajar desde cualquier lugar
- Bonus de Home Office: una ayuda única para configurar tu oficina en casa ideal
- Equipo de Trabajo
- Stock Options
- Plan de salud dondequiera que estés
- Días Libres Flexibles
- Cursos de idiomas, profesionales y de crecimiento personal
Requisitos
Qué buscan
- De 5 a 8 años de experiencia en ingeniería de ML, MLOps o infraestructura backend con sistemas de ML en producción.
- Sólidos fundamentos de ingeniería de software; comodidad asumiendo la responsabilidad de servicios de extremo a extremo.
- Experiencia con frameworks de servicio de modelos (Seldon, KServe, BentoML, TorchServe o similares) y herramientas de orquestación (Airflow, Kubeflow, MLflow o similares).
- Experiencia práctica con sistemas de streaming (Kafka, Kinesis, Flink o similares).
- Familiaridad con la contenerización y la orquestación (Docker, Kubernetes).
- Experiencia con herramientas de observabilidad (métricas, trazado, registro) para ML o sistemas distribuidos.
- Excelentes habilidades de comunicación y comodidad trabajando de forma transversal con equipos de data science, plataforma y producto.
- Inglés fluido.
- Residir en Europa.
Se valorará
- Conocimientos de frameworks de LLM y agentes, así como de prácticas de evaluación.
- Experiencia en un dominio regulado o de alto rendimiento (fintech, pagos, salud).
- Contribuciones a proyectos de código abierto de MLOps o herramientas agénticas.
- Experiencia con plataformas de ML en la nube (SageMaker, Vertex AI, Databricks).
El puesto
Buscamos un Machine Learning Engineer (nivel medio, de 5 a 8 años de experiencia) con base en Europa para construir y escalar la infraestructura que lleva los modelos de machine learning desde el notebook a producción. Serás el responsable de los cimientos de MLOps, automatizarás el ciclo de vida de los modelos, integrarás pipelines de datos en streaming y aportarás capacidades agénticas a nuestros sistemas de ML. Este es un rol práctico (hands-on) para alguien a quien le importen tanto la fiabilidad y la observabilidad como el rendimiento del modelo. Te unirás al equipo de Data, AI y ML y trabajarás estrechamente con los equipos de data science, plataforma y producto.
Qué harás
- Framework de MLOps: diseñar, construir y mantener la plataforma de MLOps (seguimiento de experimentos, registro de modelos, versionado y pipelines de entrenamiento reproducibles); establecer prácticas de CI/CD para ML con pruebas automatizadas, puertas de validación y flujos de trabajo de promoción de dev a producción; definir estándares y herramientas para feature stores, artefactos de modelos y reproducibilidad de entornos entre equipos.
- Producción de ML: llevar los modelos desde la fase de investigación o prototipo a servicios de producción robustos y escalables; construir infraestructura de servicio de baja latencia y alta disponibilidad (inferencia por lotes, online y en tiempo real); implementar monitorización del rendimiento del modelo, data drift y concept drift, con alertas claras y rutas de rollback; colaborar con los equipos de data science para adaptar los modelos a las restricciones de producción (latencia, coste, escala).
- Automatización de modelos de ML: automatizar los pipelines de reentrenamiento, evaluación y despliegue para reducir la intervención manual; construir mecanismos de autorreparación y rollback automático activados por umbrales de rendimiento o drift; crear herramientas que permitan a los profesionales de ML desplegar modelos sin necesidad de una profunda experiencia en infraestructura.
- Integración de streaming: integrar modelos de ML con plataformas de datos en streaming (Kafka, Kinesis, Flink) para el cálculo de características e inferencia en tiempo real; diseñar pipelines de características de baja latencia que conecten fuentes de datos batch y streaming; garantizar la consistencia entre el cálculo de características offline (entrenamiento) y online (servicio).
- Integración agéntica para ML: diseñar e integrar flujos de trabajo agénticos (agentes basados en LLM, pipelines de llamada a herramientas) junto con modelos de ML tradicionales; construir los marcos de observabilidad, guardrails y evaluación necesarios para ejecutar sistemas agénticos de forma fiable en producción; explorar cómo los agentes pueden automatizar partes del propio ciclo de vida de ML (monitorización, triaje, decisiones de reentrenamiento).
Sobre Yuno
Yuno es una empresa global de tecnología de pagos que ofrece una plataforma unificada de orquestación de pagos, que permite a las empresas gestionar múltiples métodos de pago, procesadores y herramientas de prevención de fraude a través de una única integración. Fundada en 2022 y con sede en Miami, EE. UU., Yuno ha escalado rápidamente para atender a clientes en América Latina, Europa y más allá, con un fuerte enfoque en simplificar ecosistemas de pago complejos para empresas.
En España, Yuno ha establecido un importante centro de ingeniería y producto, con oficinas en Madrid y Barcelona, donde se basan muchos de sus roles técnicos. La cultura laboral de la empresa enfatiza la innovación, la agilidad y una mentalidad global, lo que la convierte en un destino atractivo para profesionales internacionales que buscan trabajar en infraestructura de pagos de vanguardia. Con un equipo diverso y una presencia en rápido crecimiento, Yuno ofrece oportunidades para que el talento que se reubique contribuya a proyectos de alto impacto en un entorno fintech dinámico.
- Sector
- Fintech
- Fundación
- 2022
- Plantilla
- 100–500
- Sede
- Miami, USA
- En España
- Barcelona, Madrid
- Web
- y.uno
Datos prácticos
- Yuno tiene una presencia significativa en España, con oficinas en Barcelona y Madrid, lo que la convierte en una opción viable para profesionales internacionales que buscan reubicarse en España.
- La empresa ofrece un entorno laboral global con el inglés como idioma de trabajo común, lo que es beneficioso para quienes no hablan español.
- El rápido crecimiento y la financiación de Yuno indican una cultura laboral dinámica con oportunidades de avance profesional en un sector fintech de ritmo acelerado.
- La empresa ofrece paquetes de compensación y beneficios competitivos, que a menudo incluyen apoyo para la reubicación de contrataciones internacionales.
- La plataforma de Yuno es utilizada por grandes marcas globales, lo que ofrece a los empleados exposición a proyectos de alto impacto a nivel empresarial.
En sus propias palabras
Sobre la empresa y el equipo
En Yuno, estamos construyendo la infraestructura de pagos que permite a todas las empresas participar en el mercado global. Fundada por veteranos de los sectores de pagos y tecnología, incluyendo personas que anteriormente crearon Rappi, Yuno conecta a empresas como InDrive, McDonald's, Rappi y Viva Aerobus con más de 300 métodos de pago en todo el mundo a través de una única API. Utilizamos IA y tecnología moderna para el enrutamiento inteligente de transacciones y la prevención de fraudes en más de 80 países.
Información adicional
Es posible que utilicemos herramientas de inteligencia artificial (IA) para apoyar partes del proceso de contratación, como la revisión de solicitudes, el análisis de currículums o la evaluación de respuestas. Estas herramientas asisten a nuestro equipo de selección, pero no sustituyen el juicio humano. Las decisiones finales de contratación las toman, en última instancia, personas. Si desea obtener más información sobre cómo se procesan sus datos, o ejercer sus derechos de protección de datos, póngase en contacto con nosotros.


