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Cientista de Dados Sênior

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Cambé

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Resumo da oferta

Uma empresa especializada em dados procura um profissional apaixonado por desafios analíticos para desenvolver soluções em Machine Learning. O candidato ideal possui experiência em Python, SQL e Cloud, além de habilidades em análise de dados e modelagem preditiva. O trabalho é remoto e com contrato PJ, oferecendo uma oportunidade empolgante para contribuir com a inovação de dados na empresa.

Qualificações

  • Experiência com análise de dados para descobrir padrões ocultos.
  • Fortes conhecimentos de Python e R.
  • Experiência com programação em Python e seu ecossistema de análise de dados.
  • Experiência com análise e resolução de problemas relacionados a dados.
  • Experiência com extração e análise de banco de dados SQL.

Responsabilidades

  • Desenvolver soluções dentro do Lab de Inovação do Cliente.
  • Realizar análises descritivas e exploratórias para entendimento de dados.
  • Desenvolver modelagem preditiva utilizando Machine Learning.
  • Colaborar com o time de Estatísticos e Engenheiros.
  • Coletar e limpar dados, ajudando na criação de pipelines de dados.

Conhecimentos

Visão Computacional
Machine Learning
Análise Estatística
Python (Pandas, Scikit-Learn, OpenCV)
SQL
Cloud AWS
Cloud Azure
Ferramentas de Visualização de Dados

Formação académica

Mestrado ou Doutorado em Ciência da Computação
Matemática, Estatística, Economia, Engenharia ou áreas correlatas

Ferramentas

Databricks
MS Fabric
PowerBI
Kafka
Spark
Airflow
Git
Descrição da oferta de emprego

Se você é apaixonado por dados e desafios analíticos, essa vaga é para você! Profissional com sólida experiência em

Visão Computacional ,

Machine Learning

análise estatística , atuando em todas as etapas do ciclo de dados — da

coleta e transformação

modelagem e diagnóstico de performance . Domínio em

Python (Pandas, Scikit-Learn, OpenCV) ,

SQL

Cloud AWS , com forte foco em extrair padrões ocultos, gerar insights valiosos e impulsionar decisões baseadas em dados.

  • Informações : Modelo de trabalho via contrato PJ; Home Office;
Requisitos

Conhecimentos em Cloud Azure, AWS e Databricks. (Foco em AWS) Conhecimentos do processo de construção de modelos. Análise Descritiva e Exploratória de Dados. Teste de Hipóteses Inferência Clássica e Bayesiana. Construção de modelos Estatísticos de Machine Learning. Análise de Diagnósticos. Fortes Conhecimentos de Python / R. Experiência com análise de dados para descobrir padrões ocultos. Conhecimento em ferramentas de visualização de dados. Experiência com análise e resolução de problemas relacionados a dados. Experiência com programação em Python e seu ecossistema de análise de dados (Pandas, Scikit-Learn , Numpy, Pillow e OpenCV). Experiência com extração e análise de banco de dados (SQL). Experiência com limpeza e transformação de dados (Feature Engineering). Experiência com Algoritmos de Regressão, Classificação e Clustering. Experiência com Reinforcement Learning e Association Rules Learning.

Será um Diferencial... Inglês avançado. Mestrado ou Doutorado em Ciência da Computação, Matemática, Estatística, Economia, Engenharia ou áreas correlatas. Experiência com os ambientes Airflow, Git, Cloud Azure, Pentaho Data Integration. Experiência com MS Fabric, Copilot Studio, Data Factory, Databricks, PowerBI, Kafka, Spark, Spark Streaming. Experiência com ML , DL, AutoML, MLOps e Engenharia de Dados

Atividades

Foco no desenvolvimento de soluções dentro do Lab de Inovação do Cliente. Realizar análises descritivas e exploratórias para entendimento de dados e levantamento de hipóteses técnicas. Desenvolver modelagem preditiva utilizando o estado da arte em Machine Learning e as métricas adequadas para seleção de modelos Validar tecnicamente a utilização dos modelos preditivos. Desenvolver certificação prática do desempenho dos modelos (teste A / B, controle / intervenção, planejamento e experimentos). Colaborar com o time de Estatísticos, Engenheiros em Machine Learning, Economistas para resolver problemas usando Data Science. Validação de estruturas de dados e Feature Engineering. Trabalhar com o time de Engenheiros de Dados e Arquitetos de Dados na criação de Datasets para treinamento de múltiplos modelos. Coletar, limpar, armazenar, organizar, integrar dados e ajudar na criação de pipelines de dados. Auxiliar na expansão do uso da ciência de dados nas frentes dos negócios.

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