Hitachi Energy Korea
한국뉴욕주립대학교

[토스] Data Analyst (검색 모델, 신호)

서울 강남 빅데이타 2026.08.07 ~ 채용시

Tasks

합류하게 될 팀에 대해 알려드려요

  • Data Analyst (Search Signal)는 Data Analysis Chapter에 소속되면서 동시에 커머스 도메인(사업부)의 CSI(Commerce Signal Intelligence) 팀에서 일하게 돼요.
  • CSI 팀은 상품, 셀러, 유저, 리뷰, 이미지처럼 다양한 커머스 데이터에서 의미 있는 신호(Signal)를 발굴해, 추천, 검색, 광고 모델에 공급해요. 이 포지션은 그중 검색을 전담하며, 검색 모델이 더 정확하게 예측하도록 만드는 신호를 책임져요.
  • 검색 모델이 왜 그렇게 판단했는지 진단하고, 모델이 학습하고 추론할 신호, 라벨, 피처를 직접 설계해 검증하면서, 모델의 품질을 판단하고 끌어올려요. 검색 현황을 분석하고 리포트로 정리하는 데서 한발 더 들어가는 역할이에요.
  • 커머스 도메인은 Discovery Tribe, Search & Recommendation Tribe, Foundation Tribe 등 여러 Tribe로 나뉘고, 각 Tribe는 여러 사일로/팀으로 구성돼요. 각 사일로/팀은 PO, Server Developer, ML Engineer, Data Analyst 등 다양한 직군이 모여 작은 스타트업처럼 자율성을 갖고 일해요.

합류하면 함께할 업무예요

  • 신호 발굴부터 피처 선택, 실험, 모델 반영까지 한 흐름의 오너십을 갖고, 그 신호가 실제 검색 품질과 전환을 끌어올리는지 끝까지 확인해요.
  • 검색 의도 이해 : 유저가 정확한 상품을 찾는지, 카테고리를 둘러보는지, 특정 속성, 조건을 따지는지, 브랜드를 콕 집는지에 따라 같은 검색도 의도가 달라져요. 이런 검색 의도를 분류하고, 급상승 키워드와 시즈널한 흐름까지 읽어내 검색 모델이 활용할 신호로 만들어요.
  • 신호 관점의 모델 진단 : 검색 모델이 어떤 신호를 충분히 활용하지 못하는지, 어떤 쿼리, 상품군, 상황에서 새로운 신호가 필요한지를 데이터로 짚어내 개선 우선순위를 정해요.
  • 신호, 피처, 라벨 설계와 검증 : 연관도, 쿼리-상품 매칭 같은 신호와 노출 대비 무반응을 뜻하는 네거티브 라벨을 직접 정의하고, AUC, nDCG를 비롯한 다각도의 지표로 온, 오프라인 효과와 성능을 검증해요.
  • 실험을 통한 모델 반영 : 가설 수립부터 A/B 테스트 설계, 결과 분석까지 직접 주도해 검증된 신호를 검색 ML Engineer와 함께 모델에 녹이고, 반영 이후의 지표 변화까지 함께 책임져요.

Requirements

이런 분과 함께하고 싶어요

  • SQL을 활용해 자유롭게 원하는 데이터를 추출하고 분석까지 진행 가능하신 분
  • 추천, 검색, 타겟팅 등 Machine Learning 모델의 평가방법을 이해하고, 모델 관점에서 성능이 어디서 왜 저하되는지 진단해보신 분
  • 분석에서 멈추지 않고, 모델이 학습하고 추론할 신호, 피처, 라벨을 직접 설계하고 검증해본 경험이 있으신 분
  • 검색 쿼리와 유저 의도를 깊이 들여다보고 분석해본 경험이 있으신 분
  • 가설을 세워 A/B 테스트를 설계하고 검증하며 지속해서 개선해 나간 경험이 있으신 분

이런 경험이 있다면 더 좋아요

  • Candidate Generation 과 Ranking 으로 구성된 Multi-Stage 추천, 검색 모델 구조에 대한 이해
  • 오프라인 모델 지표와 온라인 실험 지표를 연결해본 경험
  • Feature Importance 분석, 편향 보정, 불확실성 처리 방법론을 활용해본 경험
  • 한국어 커머스 검색 쿼리의 특성(동의어, 오타, 브랜드명, 속성 표현 등)에 대한 이해

이력서는 이렇게 작성하시는 걸 추천해요

  • 그동안 해오신 업무 중 임팩트 있었던 프로젝트를 구체적으로 적어주세요.
  • 진행했던 프로젝트의 문제정의-가설설정-실험설계-검증-결과의 과정이 드러나면 좋아요.
  • 데이터 분석이 모델 개선(신호, 피처, 라벨)으로 연결된 경험이 있다면 적어주세요.

Information

경력여부
경력
고용형태
정규직
급여사항
면접 후 협의

Apply

전형방법

서류 접수 > 사전 과제(쿼리 테스트) > 직무 인터뷰 > 문화적합성 인터뷰 > 레퍼런스 체크 > 처우협의 > 최종합격 및 입사

제출서류

이력서 및 경력기술서, 포트폴리오 (선택사항)

접수방법
채용담당
토스 채용팀 / +82-1599-4905 / 이메일 복사

Company

국내기업 IT
서울시 강남구 테헤란로 142, 12층

[기업 소개]

대한민국 금융을 혁신해 나가는 토스커뮤니티와 함께 할 동료를 찾습니다.


토스커뮤니티의 목표는 명확합니다.


불편하고 복잡한 금융의 문제를 해결하는 것. 복잡한 절차, 정책, 수많은 제약사항과 어려운 용어, 간단한 일에도 매번 겪게 되는 불편함. 이 불편하고 복잡한 금융의 문제를 토스커뮤니티가 끝내려고 합니다.


토스커뮤니티엔 이 꿈에 가슴이 뛰는 사람들이 모여있습니다. 누구에게나 상식적인 금융, 최고의 사용 경험, 쓸 때마다 행복감을 느끼는 금융 서비스를 만들고자 합니다.


대한민국 금융 혁신을 선도하고 있는 토스는 2015년 2월 공인인증서 없이 쉽고 빠르게 송금할 수 있는 간편 송금 서비스를 선보인 이래 다양한 금융 서비스를 선보이며 가파르게 성장하고 있습니다.


토스커뮤니티에는 탁월한 인재들이 모여 완전히 새로운 방식으로 일하고 있습니다. 각 분야 최고 수준의 역량을 갖춘 1400명 이상의 인재들이 금융 경험 혁신을 가장 중요한 목표로 두고, 자율과 책임의 원칙 아래 상호 신뢰의 문화에서 일하고 있습니다.


사람들의 금융 경험을 쉽고 편리하게 만들고, 사회에 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 일을 할 수 있는 곳. 가슴 뛰는 결과를 함께 만들어나가며 최고의 동료들과 함께 성장할 수 있는 곳에서 일하고 싶지 않으신가요?


토스커뮤니티에서 대한민국 금융 혁신을 위해 새로운 도전을 함께 할 멋진 동료를 찾고 있습니다.


[복지 및 혜택]
- 자율과 책임의 문화: 토스는 Manager가 아닌 Maker들로 구성된 조직으로, 투명한 정보 공유와 수평적인 문화 속에서 구성원 업무에 대한 위임과 신뢰를 바탕으로 세상을 변화 시켜 나가고자 해요.
- 효율적인 업무방식: 토스는 가장 중요하고, 큰 영향을 미칠 수 있는 일에 집중해요. 획일적인 업무 프로세스보다는 데이터 기반의 사고로 적극적으로 토론하며, 가장 효율적인 문제 해결을 위해 협업하고 실행해요.
- 훌륭한 팀과 동료: 토스는 각 분야 최고 수준의 역량을 갖춘 인재들이 자율과 책임의 원칙 아래 뛰어난 역량을 발휘하고 있어요.

 
1. 자율과 효율의 근무 환경을 제공해요.

- 자율 출퇴근 제도

- 무제한 휴가 / 재택근무

- 근속 3년마다 리프레시 유급 휴가 1개월

- Early Friday & 겨울방학 진행


2. 업무와 성장에 몰두할 수 있게끔 지원해요.

- 비포괄임금제 운영

- 주택자금 무이자 1억 대출

- 업무 관련 비용 100% 지원

- 최고급 장비 및 소프트웨어 제공

- 반기별 성과급 지급

- 매월 통신비 및 체력단련비 지원

- 명절 상여금 및 생일축하비

- 직장단체보험비(가족 포함) 및 경조사비

- 인재추천비 500만원

- 야간 및 코로나 사회적 거리두기 단계에 따른 택시비 지원


3. 먹고 마시는 것까지 회사가 책임져요.

- 법인카드 전원 지급 (점심, 저녁 식사비 100% 지원)

- 사내카페 내 음료 및 디저트 무료

- 사내 편의점 운영 및 신청하는 모든 간식 구비

- 사내 헤어살롱 무료 이용

- 건물주차장 주차비 전액지원

직무 Data Analyst
🛠 관련 기술 SQL A/B 테스트 AUC nDCG
핵심 업무
  • 검색 의도 분석 및 신호 발굴
  • 검색 모델 진단 및 개선 우선순위 도출
  • 신호·피처·라벨 설계 및 검증
  • A/B 테스트 설계 및 결과 분석
  • 검색 ML Engineer와의 모델 반영 협업
  • 모델 반영 이후 지표 변화 추적
필수 요건
  • SQL 활용 데이터 추출 및 분석 능력
  • 추천·검색·타겟팅 등 Machine Learning 모델 평가 방법 이해
  • 모델 성능 저하 원인 진단 경험
  • 신호·피처·라벨 직접 설계 및 검증 경험
  • 검색 쿼리 및 유저 의도 분석 경험
  • A/B 테스트 설계 및 검증 경험
우대 요건
  • Candidate Generation 및 Ranking 기반 Multi-Stage 추천·검색 모델 구조 이해
  • 오프라인 모델 지표와 온라인 실험 지표 연결 경험
  • Feature Importance 분석, 편향 보정, 불확실성 처리 방법론 활용 경험
  • 한국어 커머스 검색 쿼리 특성 이해
BETAAI가 공고 원문에서 추출한 참고 정보입니다.
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