Gerente de Riesgos

Ciudad de México

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Description

Objetivo del puesto


  • Liderar y definir estrategias analíticas de gestión del riesgo crediticio para la cartera de Tarjeta Palacio.
  • Dirigir el diseño, implementación y monitoreo de modelos predictivos que optimicen el ciclo de vida del crédito.
  • Garantizar la estabilidad del negocio (BAU) mientras se aporta el expertise técnico y estratégico para la definición, adaptación y migración de los nuevos procesos de riesgo.


Principales retos del puesto


  • Apoyar la transición tecnológica desde la perspectiva de Riesgos, asegurando que las reglas de negocio, scorecards y procesos de originación/mantenimiento se integren exitosamente en nuevas plataformas.
  • Equilibrar el crecimiento del portafolio con una contención efectiva del riesgo y la morosidad a través de analítica avanzada.
  • Traducir modelos matemáticos complejos y grandes volúmenes de datos en estrategias de negocio ejecutables para la alta dirección.
  • Apoyar en el desarrollo y liderazgo de un equipo
  • técnico.

Requirements

Conocimientos técnicos necesarios


  • Dominio avanzado de SQL (optimización de queries complejos, manejo de arquitecturas de bases de datos masivas).
  • Programación avanzada en Python, R o SAS aplicada al desarrollo, validación y despliegue de modelos predictivos (Machine Learning, Scorecards de Originación y Comportamiento).
  • Conocimiento técnico y matemático profundo en estadística inferencial, econometría y metodologías de evaluación de riesgo crediticio (Cálculo de PD, LGD, EAD, Vintage Analysis, Roll Rates).
  • Experiencia demostrable en el ciclo de vida del crédito en productos revolving (Tarjetas de Crédito).


Deseable:


Conocimiento de plataformas de core bancario/procesadores de tarjetas/pagos y herramientas de visualización avanzadas (Tableau, Power BI).


NO Negociables:


  • 3 a 5+ años de experiencia sólida en la gestión y análisis de Riesgo Crediticio dentro del sector financiero, específicamente en tarjetas de crédito o retail financiero.
  • Experiencia liderando equipos técnicos o dirigiendo proyectos de analítica de datos avanzada aplicada a riesgos.
  • Experiencia práctica construyendo y auditando modelos predictivos y estrategias de segmentación.
  • Haber participado previamente en proyectos de migración de sistemas core o implementaciones tecnológicas a gran escala es un gran plus.
  • Dominio avanzado y práctico de programación aplicada al análisis masivo de datos y modelado (SQL + Python/R/SAS).
  • Habilidad comprobada para diseñar, auditar y liderar el desarrollo de modelos predictivos y estrategias de riesgo.
  • Capacidad de liderazgo, toma de decisiones ejecutivas y excelente comunicación con stakeholders directivos y equipos de tecnología.



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