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.
- 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.
- 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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