[Job-31455] AI Engineer & Software Architect, Brasil

Ci&T
Remote
Posted about 20 hours ago
GU8

AI summary

This role involves designing and structuring the architecture that connects AI models and prototypes to existing corporate systems, ensuring data security and compliance while avoiding vendor lock-in.

Eligible from: Worldwide

Job Description

Em paralelo à exploração de uma nova capability de personalização inteligente para clientes B2B, precisamos de alguém que estruture a arquitetura que conecta os modelos e protótipos aos sistemas corporativos existentes — plataformas de dados comportamentais/transacionais, CRM, gateway corporativo de LLMs — com segurança, compliance e
zero lock-in de fornecedor.
Não buscamos alguém para desenhar uma plataforma completa antes de o protótipo provar valor.
“Conseguimos transformar um protótipo validado em uma arquitetura confiável, seguindo os requisitos de segurança do cliente, sem amarrar a solução a um único fornecedor?”

Responsabilidades: 
• Desenhar a arquitetura conceitual do protótipo (PoC) e seu caminho de evolução para capability escalável.
• Avaliar feasibility técnica e de dados junto ao papel de Data Science/AI Engineer do time.
• Garantir integração segura com sistemas corporativos existentes (CRM, plataformas de dados comportamentais/transacionais, gateway corporativo de LLMs).
• Aplicar padrões abertos de orquestração de agentes (MCP, princípios A2A) evitando lock-in de fornecedor.
• Registrar decisões arquiteturais via ADR (Architecture Decision Record), com alternativas e trade-offs explícitos.
• Garantir compliance de segurança e dados (mascaramento de PII, controle de acesso, auditoria de decisões).
• Colaborar com Data Science, Product e especialistas de negócio para transformar hipótese validada em arquitetura sustentável.
• Estimar custo de inferência e viabilidade de escala (FinOps) para subsidiar a decisão de Go/No-Go.
• Preparar handoff técnico caso a iniciativa avance para um time de delivery em escala.
Requisitos:

Arquitetura & Engenharia de IA
• Experiência sólida em arquitetura de sistemas de IA/ML em produção ou pré-produção.
• Design de sistemas distribuídos, APIs e integrações entre plataformas.
• Avaliação de trade-offs entre soluções built vs. buy vs. prototype.
• Modelagem de arquitetura conceitual e evolutiva — não apenas o estado final.
Cloud & Dados
• Experiência com plataformas cloud (GCP e/ou equivalentes AWS/Azure).
• Data warehouses/lakes, pipelines de dados e feature pipelines.
• Integração com gateways corporativos de LLM (proxy multi-modelo: OpenAI, Gemini, Claude etc.).
• Vector databases e arquiteturas RAG (Retrieval-Augmented Generation), quando aplicável.
Governança & Compliance
• Segurança de API (SAST/DAST), compliance de dados e privacidade (mascaramento,
LGPD/GDPR).
• Prática de decisões versionadas (ADR) sem burocratizar o processo.
• Zero-trust e zero lock-in como princípios de design.
Orquestração de agentes (diferencial)
• MCP (Model Context Protocol) e princípios A2A (Agent-to-Agent).
• Experiência coordenando múltiplos agentes especializados (ex: ingestão, síntese, validação de
conhecimento).
O diferencial: pensar além da arquitetura final
Queremos alguém que consiga conectar:
Protótipo validado → Integração → Confiança & Compliance → Capability escalável → Valor sustentado e não apenas:
Modelo → Deploy → Manutenção
Você deverá ser capaz de discutir perguntas como:
• Essa arquitetura resolve o problema de negócio ou só parece robusta tecnicamente?
• Onde está o menor caminho seguro entre PoC e produção?
• Que decisões de arquitetura amarram o cliente a um fornecedor específico — e como evitar isso?
• Como garantir que dados sensíveis nunca saiam do perímetro autorizado?
• Qual o custo real de escalar isso 10x, 100x?
• Como o sistema se recupera de falha de um agente/modelo específico?
• Quando vale a pena usar orquestração de agentes vs. um pipeline determinístico simples?
Conhecimentos desejáveis
• Vertex AI / SageMaker / Azure AI (ou equivalente).
• BigQuery / Databricks / Snowflake.
• Kubernetes, CI/CD, IaC leve.
• MCP, A2A, RAG, function calling, embeddings.
• GenAI, Agentic AI.
• B2B / mobilidade / gestão de frotas (desejável, não obrigatório).
• Setores regulados (compliance de dados sensíveis).
Perfil que procuramos
• Pensamento sistêmico com visão de longo prazo, sem perder o pragmatismo de curto prazo.
• Capacidade de traduzir necessidade de negócio em decisão técnica e vice-versa.
• Comunicação clara com stakeholders não técnicos.
• Rigor em documentar decisões (ADR) sem burocratizar o processo.
• Colaboração próxima com Data Science e Product.
• Conforto em ambientes de alta ambiguidade e escopo evolutivo (discovery → PoC → capability).
O que NÃO estamos procurando
• Alguém que só desenha diagramas sem colocar a mão na integração real.
• Um arquiteto que exige infraestrutura completa antes de validar o protótipo.
• Alguém focado só em governança/compliance sem visão de produto.
• Um DevOps/SRE puro sem entendimento de arquitetura de IA/ML.
• Alguém que amarra a solução a um único fornecedor por conveniência.
O objetivo não é construir a plataforma perfeita. O objetivo é garantir que o valor validado no protótipo chegue com segurança, integração e sustentabilidade até a decisão de escala.
Como será o sucesso nos primeiros 90 dias
• Arquitetura conceitual do protótipo documentada (as-is → to-be).
• Integrações críticas mapeadas e validadas tecnicamente.
• Decisões arquiteturais registradas via ADR.
• Compliance de dados e segurança validado com as áreas responsáveis.
• Estimativa de custo de escala (FinOps) pronta para subsidiar o Business Case.
• Recomendação objetiva sobre o caminho de evolução da capability.

#LI-RR2

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About the job

Posted on
Sep 4, 2026
Job type
Full-time
Location
BrazilRemote

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