Uma empresa de recrutamento está buscando um profissional para atuar em engenharia de software aplicada a dados e machine learning. O candidato deve ter sólida experiência em Python e ferramentas AWS, além de habilidades em orquestração de workflows. Este é um papel remoto, focado em projetar e implementar pipelines de validação de dados e métricas de avaliação. Se você é apaixonado por melhorias contínuas em arquitetura de dados, esta é a sua oportunidade.
Qualificações
Experiência sólida com engenharia de software aplicada a dados e machine learning.
Proficiência em Python e frameworks como PySpark, Pandas, Scikit-learn ou similares.
Experiência com ferramentas e serviços AWS, como S3, Lambda, Glue, entre outros.
Responsabilidades
Projetar e implementar pipelines de validação de dados e avaliação de modelos em ambiente cloud (AWS).
Integrar dados e métricas de avaliação em um fluxo automatizado.
Modularizar o pipeline para facilitar reuso e manutenção.
Conhecimentos
Engenharia de software aplicada a dados
Python
AWS (S3, Lambda, Glue)
Orquestração de workflows
Código limpo e testável
Ferramentas
Terraform
PySpark
Pandas
Scikit-learn
Descrição da oferta de emprego
Requisitos
Experiência sólida com engenharia de software aplicada a dados e machine learning.
Proficiência em Python e frameworks como PySpark, Pandas, Scikit-learn ou similares.
Experiência com ferramentas e serviços AWS, como S3, Lambda, Step Functions, Glue, Athena, SageMaker ou ECS. Conhecimento em MLOps e CI / CD para pipelines de dados e modelos.
Experiência com orquestração de workflows.
Capacidade de escrever código limpo, modular e testável.
Diferenciais
Experiência com infraestrutura como código (Terraform, CloudFormation).
Participação em projetos de ML em produção com foco em confiabilidade e rastreabilidade.
Responsabilidades principais
Projetar e implementar pipelines de validação de dados e avaliação de modelos em ambiente cloud (AWS).
Integrar dados e métricas de avaliação em um fluxo automatizado e auditável.
Modularizar o pipeline para facilitar reuso, testes e manutenção.
Trabalhar em colaboração com times de Data Science, Engenharia de Dados e Produto.
Garantir boas práticas de versionamento, logging, monitoramento e testes automatizados.
Propor melhorias contínuas na arquitetura de dados e nos processos de validação.
Modelo de atuação
Remoto
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