Especialista em Machine Learning Engineering - MLOps | Data Science

XP Inc.

São Paulo

Presencial

BRL 240 000 - 420 000

Tempo integral

14 dias+
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Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Plano de saúde
Benefícios iFood (VA/VR)
Licença parental e Creche
XP Visa Infinite / benefícios

Resumo da oferta

A XP Inc. busca um Especialista em Machine Learning Engineering para liderar a esteira de MLOps em São Paulo. Você atuará como guardião da qualidade de modelos em produção e mentor técnico da equipe de Data Science.

O papel envolve definição de padrões, destravamento de gargalos e escalabilidade de soluções de ML com governança, observabilidade e integração com dados, engenharia e produto.

Qualificações

  • Formação superior em Computação, Data Science ou áreas correlatas.
  • Experiência comprovada com MLOps e engenharia de ML.
  • Experiência em construção de esteiras de MLOps e governança de modelos.
  • Conhecimento avançado de Python, PySpark e Databricks.

Responsabilidades

  • Ser o principal responsável pela esteira de MLOps, da construção à operação.
  • Garantir qualidade, confiabilidade e SLAs de modelos em produção.
  • Projetar e manter pipelines de dados e ML de forma modular e reprodutível.
  • Mentorar a equipe de Data Science e difundir boas práticas de engenharia.
  • Operar infra de ML na nuvem, otimizando desempenho e custo.

Conhecimentos

MLOps
ML Engineering
Python
PySpark
Databricks
Airflow/MLflow
Feature store
CI/CD
Azure
Docker
Kubernetes
SHAP/LIME
Modeling

Formação académica

Bacharelado ou mestrado em Computação ou Data Science

Ferramentas

Databricks Suite
GitHub Actions
Kedro
Terraform

Descrição da oferta de emprego

Especialista em Machine Learning Engineering - MLOps | Data Science

São Paulo, SP

A XP Inc. é uma das maiores instituições financeiras independente do Brasil, dona das marcas XP, Rico, Clear, XP Educação, InfoMoney, entre outras. Com mais de 4,6 milhões de clientes ativos e um valor superior a R$ 1,1 trilhão de ativos sob custódia, há 25 anos vem transformando o mercado financeiro para melhorar a vida das pessoas.

Com uma cultura marcante guiada por quatro valores - Sonho Grande, Espírito Empreendedor, Foco no Cliente e Mente Aberta - a XP Inc. está sempre em busca dos melhores talentos que tem ambição de fazer o impossível.

Sobre a Oportunidade

A área de Data Science tem como missão aplicar técnicas de machine learning para gerar soluções escaláveis, monitorar o desempenho de modelos e automatizar processos, apoiando a tomada de decisão e a otimização de resultados da organização. Buscamos um Especialista em MLOps/ML Engineering para ser o principal responsável pela esteira de MLOps da área e o guardião da qualidade dos modelos em produção. É uma posição de viés técnico e mentoria técnica, na qual você atuará como multiplicador: definindo padrões, destravando gargalos e garantindo que a área de Data Science escale com qualidade e governança.

  • Bacharelado ou mestrado em áreas da Computação, Ciência de Dados ou áreas correlatas.
  • Experiência comprovada com MLOps e Engenharia de Machine Learning.
  • Experiência comprovada na construção de esteiras de MLOps, não apenas no consumo de ferramentas prontas.
  • Experiência sólida com Databricks (Spark, Delta Lake, MLflow, Unity Catalog, Feature Store).
  • Programação em Python e PySpark (SQL como complemento).
  • Experiência com pipelines de dados e ML, incluindo padronização e experimentação de modelos (Airflow, MLflow, etc.).
  • Experiência com feature stores.
  • Experiência com técnicas e ferramentas de explicabilidade de modelos (SHAP, LIME, etc.).
  • Experiência com modelagem estatística (inferência, testes de hipótese, regressão, séries temporais, modelagem probabilística).
  • Experiência com ferramentas de CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, etc.).
  • Experiência prática com Azure.
  • Conhecimento de Docker e Kubernetes (incluindo AKS).
  • Alinhamento à nossa cultura.
  • Residir em São Paulo e ter disponibilidade para regime híbrido (3 dias presenciais por semana).

Diferenciais:

  • IA Generativa e soluções agênticas (LLMs, RAG, fine-tuning, embeddings, prompt engineering, orquestração multiagente, tool calling, memória), como visão de futuro da área.
  • Azure AI Foundry para desenvolvimento, deploy, avaliação e governança de aplicações de GenAI e agentes.
  • Frameworks de observabilidade/avaliação de LLMs e agentes (LangSmith, Ragas, Arize).
  • Feature stores de mercado (Feast, Tecton) e boas práticas para evitar training-serving skew.
  • IaC / automação (Terraform, Bicep).
  • Padronização e experimentação de modelos com ferramentas adicionais (Kedro, DVC, Metaflow).
  • Streaming de dados (Kafka, Event Hubs).
  • GPUs em Kubernetes, quantização e otimização de inferência de LLMs (ex.: KAITO/AKS).
  • Governança de dados e segurança de modelos.
Desafios e Impacto
  • Ser o principal responsável pela esteira de MLOps, conduzindo sua construção, evolução e operação ponta a ponta.
  • Garantir a qualidade dos modelos em produção, atuando como guardião dos padrões de Machine Learning em produção (confiabilidade, testes, documentação e SLAs).
  • Projetar e manter pipelines de dados e ML, do treinamento ao deploy e ao monitoramento em produção, de forma modular, versionada e reprodutível.
  • Habilitar o time de Data Science na adaptação ao padrão da esteira, disseminando boas práticas de engenharia de ML.
  • Mentorar tecnicamente profissionais em formação, por meio de design reviews, pareamento em problemas complexos e elevação do nível técnico do time.
  • Operar a infraestrutura de ML em nuvem, otimizando desempenho, custo e confiabilidade da inferência e do serving de modelos.
  • Atuar como ponte entre as áreas técnicas (Engenharia, Engenharia de Dados, Governança, DevOps, Gestão de Acessos e Arquitetura), antecipando dependências, riscos e bloqueios que impactam Data Science.
  • Colaborar com Data Science, Engenharia de Dados, Produto e Negócio na priorização, no desenho e na entrega das soluções.

Triagem inicial: Análise do currículo para verificar a adequação às qualificações e requisitos da vaga.

Testes gerais: Avaliação do alinhamento cultural com o teste da Mindsight e teste de raciocínio lógico da Predictive Index.

Entrevista com a equipe de Recrutamento: Discussão sobre as expectativas em relação à vaga e aos objetivos profissionais.

Avaliação técnica: Entrevistafocada nas habilidades específicas necessárias para a função.

Entrevista com a liderança: Uma conversa para discutir sua visão e como você pode contribuir para a equipe e a empresa.

Entrevista com colegas de trabalho: Interação com futuros pares para avaliar a sinergia e o trabalho em equipe.

Entrevista focada em cultura: Exploração dos valores e princípios da empresa para garantir um bom encaixe cultural.

Oferta: Apresentação da proposta de trabalho, incluindo detalhes sobre remuneração e benefícios.

Saúde e bem-estar:

  • Plano de saúde
  • iFood Benefícios (VA e VR flexível)
  • Licença parental: maternidade de 6 meses e paternidade de 20 dias.
  • Auxílio Creche

Vida Financeira

  • Assessoria de Investimentos
  • Cartão XP Visa Infinite sem anuidade
  • Crédito (consignado, home equity, CCB Imobiliário, etc.)

Modelo de Trabalho Presencial Flexível

O nosso modelo de trabalho varia de acordo com a função, podendo ser totalmente presencial para frentes de negócio e mais flexível para outras equipes. Seguimos um modelo com mais frequência presencial, mas sempre guiado por flexibilidade e autonomia com a responsabilidade da nossa cultura empreendedora.

Aqui na XP Inc., valorizamos as interações pessoais e acreditamos no uso do escritório como uma ferramenta para potencializar nossas relações no trabalho.

* Ao seguir com a inscrição, você declara que leu, compreendeu e concorda com a Política de Privacidade do Grupo XP Inc. e de seus fornecedores e parceiros que apoiam com a realização do processo seletivo. O Grupo XP Inc. poderá utilizar de soluções de inteligência artificial para apoiar a equipe de recrutamento no decorrer do processo, o que poderá envolver o tratamento de seus dados pessoais para tal finalidade, conforme princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e da Política de Privacidade do Grupo XP Inc.

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