Cientista de Dados SR

Nagro Crédito Agro

Brasil

Presencial

BRL 180 000 - 300 000

Tempo integral

14 dias+
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Resumo da oferta

A Nagro Crédito Agro procura um cientista de dados sênior para desenvolver modelos de risco de crédito no segmento de agronegócio. Você liderará a construção de pipelines analíticos, avaliando variáveis e resultados em produção.

O papel exige domínio de ML aplicado, engenharia de features, validação de modelos e comunicação técnica para públicos diversos. Ambiente ágil com colaboração entre Engenharia e Produto.

Qualificações

  • Domínio em ML aplicado a crédito e risco, com foco em validade de modelos e explicabilidade.
  • Experiência prática em engenharia de features e avaliação de variáveis em produção.
  • Capacidade de revisar, refatorar e elevar qualidade de código analítico, com reprodutibilidade.

Responsabilidades

  • Desenvolver modelos de risco de crédito para agronegócio.
  • Definir abordagens técnicas, stacks e padrões para pipelines analíticos.
  • Documentar resultados de forma clara para públicos diversos e stakeholders.
  • Conduzir apresentações e ciclos de feedback com equipes internas e clientes.

Conhecimentos

ML aplicado
engenharia de features
validação de modelos
explicabilidade
comunicação técnica

Ferramentas

Git
Bitbucket
PySpark
Hadoop
Spark

Descrição da oferta de emprego

O AgRisk é um HUB completo de inteligência que reúne dados, tecnologia, governança e análise para apoiar todas as etapas da jornada do crédito agro. Como solução pioneira no setor, estabelece um novo padrão de eficiência, simplicidade e precisão, tornando as decisões mais rápidas, seguras e consistentes para equipes de risco, crédito, compliance e inteligência.

Principais soluções do Hub:
  • AgRisk: Integra dados de restritivos nacionais ao fluxo de análise de crédito, permitindo a leitura estruturada de inadimplência, histórico de pagamentos e sinais de risco ao longo da jornada decisória. As informações são consolidadas em um único ambiente e utilizadas como apoio para decisões de crédito mais consistentes, sempre em conjunto com dados financeiros, jurídicos e comportamentais.
  • AgFlow: É uma a esteira de crédito responsável por estruturar e organizar a jornada de análise e decisão de crédito, do cadastro à formalização.
  • CredAcademy: Capacitação para profissionais que buscam autoridade sobre o crédito agro.
O que você irá fazer ?
  • Desenvolver modelos de risco de crédito que ampliem a capacidade de análise e concessão no Agronegócio.
  • Definir as abordagens técnicas, stacks e padrões para o desenvolvimento de modelos e pipelines analíticos.
  • Documentar e comunicar resultados de forma clara e acionável para diferentes públicos e stakeholders.
  • Conduzir apresentações e ciclos de feedback com clientes internos e externos.
  • Colaborar com times de Engenharia e Produto para entender necessidades e identificar oportunidades de melhoria sob a ótica da modelagem.
  • Explorar novas variáveis e fontes de dados para aumentar o poder preditivo dos modelos.
  • Avaliar e adotar novas técnicas e tecnologias que elevem a eficiência e precisão das soluções de risco.
  • Monitorar o alinhamento contínuo entre as decisões técnicas em ciência de dados e os objetivos do negócio.
  • Ser referência técnica para cientistas de dados e analistas, apoiando escolhas metodológicas e revisões de código e modelo.
  • Liderar a evolução da arquitetura de modelos de risco, cobrindo features, validação, monitoramento e MLOps.
  • Avaliar trade-offs entre complexidade, performance, interpretabilidade e governança dos modelos.
  • Apoiar o planejamento técnico de iniciativas analíticas de médio e longo prazo.
O que esperamos de você ?
  • Sólido domínio de Machine Learning aplicado a problemas reais de risco e crédito, incluindo validação de modelos, controle de viés, estabilidade temporal e explicabilidade.
  • Experiência prática em engenharia de features e avaliação de impacto de variáveis em ambiente de produção.
  • Capacidade de revisar, refatorar e elevar a qualidade de código analítico, com foco em eficiência e reprodutibilidade.
  • Vivência em modelagem de risco de crédito.
  • Participação em decisões de arquitetura analítica envolvendo dados, modelos e pipelines.
  • Domínio em consulta e manipulação de bases de dados para construção e validação de modelos.
  • Familiaridade com ferramentas de controle de versão como Git e Bitbucket.
  • Comunicação clara e objetiva para apresentar resultados técnicos a diferentes públicos.
  • Capacidade de atuar com autonomia e colaboração em times multidisciplinares.
Diferenciais
  • Experiência com engenharia de software e ML Engineering.
  • Visão crítica sobre o uso de LLMs e agentes de IA como parte de uma estratégia analítica.
  • Vivência em ambientes ágeis com foco em entrega contínua de valor.
  • Conhecimento em outras linguagens de programação, como Node ou Java.
  • Experiência com ferramentas de processamento de dados em larga escala como Hadoop, Spark/PySpark ou Polars.
  • Familiaridade com ambientes Cloud, preferencialmente GCP.
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