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Cientista De Dados Sênior

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Resumo da oferta

Uma empresa de análise de dados localizada em Foz do Iguaçu está buscando um profissional com sólida experiência em visão computacional e machine learning. O candidato ideal deve ter domínio em Python, SQL e cloud AWS, focando em desenvolver modelos estatísticos e realizar análises descritivas. Este papel envolverá a colaboração com equipes multidisciplinares para resolver desafios analíticos e impulsionar decisões baseadas em dados. O regime de trabalho será em home office, com contrato PJ.

Serviços

Modelo de trabalho via contrato PJ
Home Office

Qualificações

  • Sólida experiência em machine learning com foco na construção de modelos.
  • Capacidade de realização de análises descritivas e exploratórias.
  • Experiência com programação em Python e análise de dados.

Responsabilidades

  • Desenvolver soluções no Lab de Inovação do Cliente.
  • Desenvolver modelagem preditiva e validar utilização de modelos.
  • Coletar, limpar e organizar dados.

Conhecimentos

Visão Computacional
Machine Learning
Análise Estatística
Python (Pandas, Scikit-Learn, OpenCV)
SQL
Cloud AWS
Análise Descritiva de Dados
Feature Engineering
Algoritmos de Regressão
Classificação e Clustering

Formação académica

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

Ferramentas

Cloud Azure
MS Fabric
Data Factory
Databricks
PowerBI
Kafka
Spark
Airflow
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 e análise estatística, atuando em todas as etapas do ciclo de dados — da coleta e transformação à modelagem e diagnóstico de performance. Domínio em Python (Pandas, Scikit-Learn, OpenCV), SQL e 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.
Diferenciais
  • 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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