[Job-30636] Engenheiro de Dados Sênior MLOps , Brazil

Ci&T
Brazil
On-site
Full-time
Posted 9 days ago
GU2

Job Description

Estamos em busca de uma pessoa para atuar como Engenheiro(a) de Dados, na implantação, operacionalização e evolução de modelos em ambiente produtivo. O profissional será responsável por garantir que os modelos sejam disponibilizados de forma escalável, segura e governada, atuando desde a construção das esteiras de dados até o monitoramento contínuo da performance dos modelos.

A posição exige forte experiência em plataformas de dados modernas, automação de pipelines, boas práticas de MLOps e integração entre equipes de Dados, Analytics, Engenharia e Negócio.

 
Responsabilidades:
- Desenvolver e manter esteiras de MLOps para implantação e gestão de modelos.
- Construir pipelines de preparação, transformação e validação de dados utilizando PySpark e Databricks.
 - Realizar o deploy, versionamento e gerenciamento do ciclo de vida de modelos em produção.
 - Automatizar processos de treinamento, validação, implantação e monitoramento de modelos.
 - Implementar práticas de CI/CD para projetos de Machine Learning utilizando GitHub.
 - Monitorar indicadores de performance, disponibilidade, qualidade dos dados e estabilidade dos modelos.
 - Garantir rastreabilidade, governança e reprodutibilidade dos modelos ao longo de todo o ciclo de vida.
 - Atuar na integração entre ambientes Azure, Databricks e demais componentes da arquitetura de dados.
 - Trabalhar em conjunto com Cientistas de Dados, Engenheiros de Dados, Analytics e áreas de Negócio para viabilizar soluções escaláveis.
 - Identificar oportunidades de otimização de performance, custos e eficiência operacional das esteiras de processamento.
 
Requisitos Técnicos:
- Experiência sólida em implantação e operacionalização de modelos de Machine Learning.
 - Experiência avançada com Databricks.
 - Conhecimento avançado em Azure.
 - Domínio de PySpark para processamento distribuído de dados.
 - Experiência com GitHub e práticas de versionamento de código.
 - Conhecimento em MLOps, incluindo automação, monitoramento, governança e gerenciamento do ciclo de vida de modelos.
 - Experiência com construção e manutenção de pipelines de dados e Machine Learning.
 - Vivência com ambientes de produção e arquiteturas escaláveis.
 - Conhecimento em CI/CD aplicado a projetos de Machine Learning.
 - Experiência com monitoramento de modelos, qualidade de dados e observabilidade.
 
Diferenciais: 

 - Experiência com MLflow, Azure Machine Learning ou ferramentas similares.
 - Conhecimento em arquitetura Lakehouse.
 
#LI-PA1

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