データ分析×事業戦略!成長を実感できるデータアナリスト募集

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データ分析×事業戦略!成長を実感できるデータアナリスト募集

株式会社Red Frasco

株式会社Red Frasco

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給与・報酬

年収 700万円 ~ 900万円

稼働時間

140時間 ~ 180時間(週35 ~ 45時間)

雇用形態

業務委託から正社員

出社頻度

週4日出社

勤務地

東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山3F

現状と課題

わたしたちRed Frascoは、リクルート出身の3名で創業し、今期6期目になります。 『"今できること"を積み重ねた先に不動産業界のより良い未来がある』という信念を持って事業を推進しています。

アメリカや中国では不動産業界のIT・テクノロジー活用が進んでいます。 一方、日本の不動産業界はアメリカに比べてIT投資が少なく、労働生産性が低い現状があります。 今後、人口減少が見込まれる日本においては効率化と労働生産性を上げることは必要不可欠です。

Red Frascoはそんな日本の不動産業界の「不」を解決したいと本気で考えています。 我々の"できること"を積み重ねて、「日本の不動産仲介会社の生産性を高め、営業一人あたりの成約数を上げる」ことを目標に事業を推進しています。

お願いする業務

クライアントが保有するサイト・事業に関わる意思決定に直結する分析業務を担います。 単にアナリスト業務のみお任せするわけではなく、ビジネス課題の発見-施策接続まで一気通貫でお任せするので、事業への貢献を実感しながら自身も成長していける環境です。

業務内容の一例
◇ 事業戦略のための分析
  • 重要指標策定・可視化
  • 事業成長のための課題抽出
  • オンライン、オフラインデータを用いた横断的な分析
  • 継続的な業務改善のための分析および施策実施
◇ サイト改善のための分析
  • KPI指標策定・可視化
  • 行動ログおよび事業データを用いたサイト課題抽出および改善施策実施
  • 施策効果のシミュレーションおよび目標値の設定
  • 施策の効果測定とインサイトの導出
組織構成

CDO:1名 データチーム:3名

データチーム配属となります。 30代が中心として活躍いただいております。

技術スタック
  • クラウド基盤: Google Cloud
  • 使用しているクラウドサービス: BigQuery, Vertex AI
  • 開発言語: Python, SQL
  • BI: Redash, Tableau
下記、本ポジションで得られる経験に魅力を感じられる方
  • Webアクセスログ、CRMデータ、売上データなど様々なデータを活用した分析を実施いただけます。 単にクライアントからの要望に答えるのではなく、KPIや各種ダッシュボードの活用や能動的に集計/分析を実施し、クライアントに課題提起や施策提案をすることが可能です。 自社内にマーケティング、フロントエンジニア、インフラエンジニアなど様々な職種のメンバーが在籍しており、課題発見から問題解決までの一気通貫した施策の実施が可能です。 そのため、他チームと一丸となって事業を伸ばす経験を積むことができます。

  • チームで事業を伸ばすUI/UX改善の経験

デザイナー、マーケティング、データなど様々な職種のメンバーと一丸となって事業を伸ばすUI/UX改善の経験を積むことができます。

募集要項

概要

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雇用形態

業務委託から正社員

給与・報酬

年収 700万円 ~ 900万円

稼働時間

140時間 ~ 180時間(週35 ~ 45時間)

出社頻度

週4日出社

勤務地

東京都渋谷区猿楽町10-1 マンサード代官山3F

休日・休暇

年間120日以上/完全週休2日制

社内制度
(待遇・福利厚生)

社会保障、厚生年金、雇用保険、労災保険を完備/交通費全額支給/高スペックデバイスの貸与/服装自由/副業OK

必須スキル/経験

スキル
  • Google Cloud (BigQueryなど)
  • 統計解析
業務経験
  • データ分析を用いた事業・サイトの課題解決の経験
  • SQL(BigQuery等)を利用したデータ加工、集計業務
求める人物像
  • 事業貢献をしている実感を持ちながら仕事をしたい方
  • 仮説検証しながら、よりよいものを作るのが好きな方
  • 仕事もプライベートも楽しみたい方
  • スピード感をもって仕事をしたい方
  • 自分の意思をもって、意味がある・筋が通っていると思える仕事に取り組みたい方

歓迎スキル/経験

  • 機械学習を用いた業務経験
  • Google Cloud環境での下記何かの実務経験
    • ビッグデータを活用したレコメンド機能の設計・開発および運用経験
    • DWH、DataPipeline、ELT等の設計・開発および運用経験
    • データ可視化の設計・開発および運用経験

スキル要件

スキル名

経験年数

種別

データ分析1年以上必須
SQL1年以上必須
BigQuery指定なし必須
機械学習指定なし歓迎

サービス内容の詳細

選考フロー

  1. 書類選考
  2. 1次面接
  3. 2次面接
  4. オファー面談

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    開催日:

    2026年8月4日(火)19:00~20:00

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    アーカイブ公開中

    【Claude Code】並行開発、どう回してる?鹿野さんに聞く 私の推しの並行開発環境 大公開

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    開催日:

    2026年7月15日(水)12:00~13:00

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    アーカイブ公開中

    松尾研はこうAIを制御するのか AIエージェントの精度を担保・改善する仕組みエージェントハーネスとは

    昨今、LLMの社会実装が進み、AIエージェントを活用したプロダクトや業務フローが増えてきました。しかし、AIエージェントを「作って動かして終わり」になっていないでしょうか。一度構築したエージェントの精度をいかに担保し、改善し続けられる仕組みを作るかという点に注目が集まっており、最近では「エージェントハーネス」という言葉も耳にするようになりました。 一方で、「そもそもエージェントハーネスとは何か」「コンテキストエンジニアリングとは何が違うのか」といった基本的な部分から整理したいと感じている方も多いのではないでしょうか。 そこで本イベントでは、AI研究の最前線を走る株式会社松尾研究所の長谷氏をお迎えし、エージェントハーネスの起源や注目が集まっている背景から、具体的な活用方法、そして今後の進化の方向性までをわかりやすく解説いただきます。エージェントハーネスを適切に整えることで、AIエージェントの精度は一度きりのチューニングではなく、継続的に改善し続けることができるその考え方と実践を紐解きます。 前半のLTでは、長谷氏よりエージェントハーネスとは何か、LLMの進化とともになぜ重要視されてきたのかという前提知識を整理いただきます。 後半のディスカッションでは、LTの内容をさらに深堀りながら、具体的な使われ方や松尾研究所での活用事例まで現場目線で深掘りしていきます。 エージェントハーネスという言葉が気になり始めた方から、AIエージェントの制御・改善に課題を感じている方まで、幅広いエンジニアのご参加をお待ちしています。

    開催日:

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