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Pessoa Especilista em Ciencia de Dados

Vagas Internas

·

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Location
Remoto · São Paulo, São Paulo, Brazil
Department
Itaú
Source
Greenhouse

Description

Nosso propósito é criar tecnologias que desafiam as melhores do mundo e mudam o jogo para nossos clientes. Por isso, buscamos profissionais que desejam fazer parte de uma cultura pautada pela excelência e inovação. Se você se identifica com um ambiente de trabalho colaborativo e movido por curiosidade, venha construir o futuro da tecnologia conosco.

Valorizamos o crescimento contínuo dos zuppers, incentivando cada pessoa a trilhar caminhos que impulsionem sua evolução profissional. 

Principal desafio: Conduzir projetos de Ciência de Dados de ponta a ponta, desenvolvendo e colocando modelos de Machine Learning em produção, com foco em causalidade, escalabilidade, governança e geração de insights para o negócio.

O que você fará por aqui

  • Conduzir o ciclo completo de projetos de ciência de dados, desde o entendimento do problema até a entrega e acompanhamento de modelos em produção.
  • Desenvolver modelos de Machine Learning tradicional e avançados, com foco em causalidade, utilizando Python, SQL e ferramentas de cloud.
  • Implementar pipelines de dados e automações para treinamento, versionamento e monitoramento de modelos em ambientes distribuídos.
  • Elaborar análises exploratórias profundas, comunicar insights para áreas técnicas e de negócio e propor soluções baseadas em dados.
  • Atuar como referência técnica no time, disseminando boas práticas, mentorando outros profissionais e colaborando em iniciativas estratégicas.
  • Liderar a integração dos modelos com sistemas produtivos, avaliando performance e garantindo governança dos artefatos de machine learning.
  • Participar de fóruns internos e externos para compartilhar conhecimento, tendências e inovações da área de ciência de dados.

O que esperamos que você saiba

  • Programação avançada em Python (pandas, scikit-learn, XGBoost, PyTorch ou TensorFlow).
  • Domínio de SQL para manipulação eficiente de grandes volumes de dados.
  • Experiência com Spark ou Databricks para processamento distribuído.
  • Vivência em cloud computing (AWS, Azure ou GCP).
  • Utilização de MLflow para experiment tracking e deployment.
  • Competência em controle de versionamento com Git e conteinerização com Docker.
  • Automação de fluxos com Airflow.
  • Conhecimentos avançados em análise visual com Power BI ou Tableau.
  • Uso avançado do ambiente Jupyter para prototipagem.

O que seria muito legal se você soubesse 

  • Experiência com LLMs e técnicas modernas de NLP.
  • Práticas de MLOps, incluindo feature stores e CI/CD.
  • Participação ativa em eventos ou publicações técnicas na área de ciência de dados.
  • Atuação anterior em projetos focados em causal inference.
  • Implementação de soluções utilizando recursos avançados de monitoramento e observabilidade para pipelines de Machine Learning.

 

O que acontece após minha aplicação na vaga interna?

Confirmada sua candidatura e analisado que seu perfil faz sentido para a posição escolhida, comunicaremos via e-mail a liderança e BP imediatos sobre sua aplicação em seleção interna.

Quer entender mais sobre os detalhes, acesse a página de Vagas Internas na Zupnet.

 

 

#LI-DNI #LI-DNP

 

Skills

PythonAWSAzureGCPDockerCI/CDSQLMachine LearningNLPTensorFlowPyTorchScikit-learnSparkAirflowDatabricksGitTableauPower BI