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建設データを、継続利用されるプロダクト価値へ変える!

シニア機械学習エンジニア
Mid-career

on 2026-07-24

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建設データを、継続利用されるプロダクト価値へ変える!

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淳一郎 古賀

主にバックエンドエンジニア。1-10の要件定義、バッチ開発、テーブル設計などが得意領域。 最近はマネジメントサイドへシフト中。 直近フルスタックとして働いているのでサーバサイド・インフラ(AWS)などの領域もがっつりやっています。 新しい価値がどんどん出ていくるWeb界隈で自分で動いて価値を届けられるのが エンジニアの楽しさだと思っています。 在宅勤務が長くなりお茶やコーヒーに凝り始めました。 自宅でも手軽にアレンジできるのは思った以上に楽しみになりました。

野村 大輔

株式会社ゴーレム CEO    元々ガラス工場の生産技術エンジニアをやってましたが、テックx事業開発領域をに足を踏み入れ、気づいたら会社を立ち上げてました。 九州の山奥出身で、5年くらい東京に住んでますが、まだまだ都会が怖いです。

rico miyazaki

無駄に考え悩むより,勇気を持って行動する。 自分自身と周りの関わる人の幸せと社会の明日が良くなるために、日々挑戦しています。 2010年に国家資格を取得し、看護師を8年勤める傍ら、ヘルスケア業界や女性の雇用支援の新規事業の立上げやサービスの構築・運営を経験する。社会に影響を与える建築業界のDX支援やサスティナブル事業に興味をもち2022年5月より株式会社ゴーレムにジョインする。

Tomoda Kento

機械学習エンジニアマネージャー

株式会社ゴーレム's members

主にバックエンドエンジニア。1-10の要件定義、バッチ開発、テーブル設計などが得意領域。 最近はマネジメントサイドへシフト中。 直近フルスタックとして働いているのでサーバサイド・インフラ(AWS)などの領域もがっつりやっています。 新しい価値がどんどん出ていくるWeb界隈で自分で動いて価値を届けられるのが エンジニアの楽しさだと思っています。 在宅勤務が長くなりお茶やコーヒーに凝り始めました。 自宅でも手軽にアレンジできるのは思った以上に楽しみになりました。

What we do

日本で一番古い産業を変革を目指す、2022年1月に立ち上げた建設テックのスタートアップです。 建設業のデータ分析プラットフォームのプロダクトとDX支援の2つの事業を行っています。 2022年6月には、CO2排出量の算定機能をリリースし、既に多くの大手企業から導入希望をいただいており、また出資提案も多くいただいています。
建設データを分析する自社プロダクト

What we do

建設データを分析する自社プロダクト

日本で一番古い産業を変革を目指す、2022年1月に立ち上げた建設テックのスタートアップです。 建設業のデータ分析プラットフォームのプロダクトとDX支援の2つの事業を行っています。 2022年6月には、CO2排出量の算定機能をリリースし、既に多くの大手企業から導入希望をいただいており、また出資提案も多くいただいています。

Why we do

建設業は日本で一番古く、また巨大で複雑な産業です。 これまでは、多くの熟練者が阿吽の呼吸で連携することで、巨大建造物を建造していました。 しかしながら、高齢化や少子化の影響で、たくさんの熟練者がいる前提の産業構造は難しくなっています。 「働き方改革関連法」によって、1人当たりの働く時間に制限がかかり、構造変革待ったなしの状況です。 これからは、データとルールによって、「簡単に誰にでもできる建設業」が必要で、それを実現できるのは、デジタルテクノロジーの力です。 一緒に、持続可能な建設業にチャレンジしませんか。

How we do

創業メンバーとして、一緒に文化を作っていきましょう。 ・リモートワーク、裁量労働制| 働く時間と場所は自由です ・対話至上主義| 肯定も否定も、意見を出すこと、聞くことを至上とします ・働き方は自分で決める| 家庭事情、嗜好、成果の出し方は、人それぞれです。個人の働き方を尊重します ・全員プロフェッショナル | 他のチームメンバーを、自分と専門性の違うプロとして尊敬し合います

As a new team member

★このポジションの魅力★ ①独自性のある業界データを扱える 建設業界特有の構造を持つデータを用い、一般的な公開データセットとは異なる実務上の課題に取り組めます。 ②PoCから本番運用まで関われる 技術検証だけを行う役割ではなく、機能設計、システムへの組み込み、運用、改善まで一貫して担当できます。 ③手法ありきではない機械学習開発 勾配ブースティング、自然言語処理、生成AIなどから、課題に適した技術を選択できます。現在はPython、Pandas、AWS、Amazon SageMaker、勾配ブースティング系モデルなどが利用されています。 ▍募集背景 ゴーレムでは、建設業界に蓄積された多様なデータを活用し、CO2排出量の算定をはじめとした業務効率化や意思決定を支援する、建設業界特化型のデータプラットフォームを開発しています。 現在の機械学習チームは、正社員2名、業務委託2名の計4名で構成されています。Python、Pandas、AWS、Amazon SageMakerなどを利用し、建設データの解析処理、回帰・分類モデル、新機能、PoC、新規プロダクトの開発に取り組んでいます。 事業やプロダクトの拡大に伴い、与えられたモデルを実装するだけでなく、業務課題の理解、技術的な仮説設定、データの検証、モデル開発、システムへの組み込み、運用改善まで一貫して担えるシニアエンジニアが必要になっています。 今回募集するのは、メンバーの評価や組織運営を担うマネージャーではありません。 自ら実装を行いながら、テーマ単位で技術的な判断、設計、レビューを担うシニア機械学習エンジニアです。 ▍ミッション 建設業界の業務課題に対して、機械学習を用いるべきかを見極め、検証だけで終わらない、継続的に運用可能な機能・システムとしてプロダクトへ組み込むことがミッションです。 シニア機械学習エンジニアは、以下について責任を持っていただくことを想定しています。 ・解決したい課題に対して、機械学習を用いることが妥当か ・どのデータを、どのような前提で利用するか ・何を評価指標とし、どの水準を目指すか ・モデルが業務上の価値を提供しているか ・本番環境で安定して利用・改善できる設計になっているか ・技術的な判断と検証結果が再現可能な形で残されているか ▍業務内容 課題設定・技術検証 機械学習、ルールベース、既存機能などの解決手段の比較 技術的な仮説と検証計画の策定 PoC、フィージビリティスタディの設計・実施 プロダクト化に必要な精度、データ量、運用条件の整理 ②データ分析・モデル開発 建設関連データの構造、品質、欠損、偏りの分析 学習データ、検証データ、評価方法の設計 特徴量設計、モデル選定、学習、評価 回帰、分類、予測、異常検知などのモデル開発 自然言語処理、LLM、生成AIを活用した機能開発 既存モデルや解析ロジックの精度・処理性能の改善 ③プロダクトへの組み込み 機械学習機能の要件定義・システム設計 バッチ処理、API、データパイプラインの設計・実装 AWS上の学習・推論環境の設計 ソフトウェアエンジニアとのインターフェース設計 テスト、デプロイ、監視方法の設計 モデルや解析結果をユーザーへ提供する方法の検討 ④運用・継続改善 モデル精度、データ変化、処理性能の監視 再学習やモデル更新の仕組みの整備 障害や精度低下の原因分析 利用状況やユーザーフィードバックを踏まえた改善 実験条件、評価結果、設計判断のドキュメント化 ⑤技術的なリード テーマ単位での技術方針・設計方針の策定 コード、モデル、評価設計のレビュー メンバーへの技術的な助言 実験・評価・実装方法の標準化 技術的負債や品質課題の整理と改善 ▍EMとの役割分担 EMは、1on1や目標設定、評価、育成、採用、チーム設計など、メンバーと組織のマネジメントに責任を持ちます。 シニア機械学習エンジニアは、機械学習領域における技術設計、実装、レビュー、技術選定など、技術面の意思決定に責任を持ちます。 メンバーへの技術支援やメンタリングにも関わりますが、人事評価や組織運営を主責任とするポジションではありません。 ▍PdMとの役割分担 PdMは、どのユーザー課題を、なぜプロダクトとして解決するのかを定義し、開発の優先順位やプロダクト要件を整理します。 シニア機械学習エンジニアは、その課題に対して機械学習を活用することが適切かを検証し、技術的な実現方法、評価方法、運用方法を設計します。 モデルの精度向上そのものを目的とするのではなく、ユーザー課題の解決に必要な品質や技術水準をPdMと協議しながら判断します。 ▍入社後に期待すること ①入社後1〜2か月 ・建設データ、既存モデル、コード、システム構成
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    野村 大輔代表取締役
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