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Cadastre-se agora mesmo em nossas vagas! Main responsibilitiesProjetar, desenvolver e manter pipelines de dados eficientes e escaláveis para coletar, processar e transformar dados brutos em formatos prontos para uso em modelos de aprendizado de máquina; Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados ao longo de todo o ciclo de vida do ML; Implementar pipelines de CI/CD (Integração Contínua/Entrega Contínua) para automação de testes, validação e implantação de modelos de ML; Automatizar processos de treinamento, validação, deployment e monitoramento de modelos; Configurar e gerenciar a infraestrutura necessária para suportar o ciclo de vida do ML, incluindo ambientes de desenvolvimento, teste e produção; Utilizar ferramentas de gerenciamento de contêineres como Docker e Kubernetes para escalar e orquestrar modelos de ML; Monitorar o desempenho dos modelos em produção e implementar alertas e métricas para identificar e resolver problemas; Realizar manutenção regular dos modelos para garantir que permaneçam atualizados e eficazes; Trabalhar em estreita colaboração com cientistas de dados, engenheiros de software e outros stakeholders para entender os requisitos do projeto e garantir a entrega eficaz de soluções de ML; Facilitar a comunicação e a colaboração entre as equipes de desenvolvimento e operações para garantir uma integração perfeita; Implementar práticas de gerenciamento de dados, incluindo governança de dados, segurança e conformidade com regulamentações (como GDPR e LGPD); Garantir a proteção dos dados sensíveis e confidenciais ao longo do ciclo de vida do ML; Identificar gargalos e otimizar o desempenho dos pipelines de dados e dos modelos de ML; Utilizar técnicas avançadas de otimização para melhorar a eficiência e reduzir custos operacionais; Implementar novas ferramentas que possam melhorar os processos e a eficiência operacional; Documentar todos os processos, procedimentos e configurações de infraestrutura relacionados aos pipelines de MLops; Estabelecer e promover as melhores práticas para desenvolvimento, implantação e operação de modelos de ML em escala; Manter-se atualizado com as últimas tendências e tecnologias em MLops e engenharia de dados; Fornecer orientação e suporte técnico para membros juniores da equipe; Assumir um papel de liderança em projetos críticos e ajudar a definir a direção estratégica para a equipe de MLops Requirements and skillsFormação: Graduação em Ciência da Computação, Engenharia de Software, Engenharia de Dados ou áreas correlatas.
Pós-graduação ou certificações em áreas relevantes são desejáveis.
Experiência técnica com: A partir de 7 anos de experiência profissional na área de tecnologia da informação, com pelo menos 5 anos dedicados especificamente à engenharia de dados, MLOps ou Ciência de dados.
Python, R e desejável Redshift; Experiência atuando com modelagem estatística, validação de tendências, scores, relevância, fraude, riscos, performance e resultado, manipulação de bancos de dados e otimização de algoritmos.
Desenvolvimento de algoritmos de machine learning.
Additional informationConhecimentos: Conhecimento em design e arquitetura de bancos de dados; Experiência em processos de extração, transformação e carga de dados; Familiaridade com Hadoop, Spark, Kafka; Habilidade em construir e gerenciar pipelines de ML; Experiência com ferramentas de CI/CD para ML como Jenkins, GitLab CI, etc; Conhecimento em deploy de modelos de ML em produção utilizando frameworks como TensorFlow Serving, Docker, Kubernetes; Habilidades em monitorar e manter modelos de ML em produção; Proficiência com serviços de nuvem específicos para dados e ML, como AWS SageMaker, Azure Machine Learning, Google AI Platform; Experiência com S3, Redshift, e ferramentas da nuvem AWS.
Desejável: Certificação AWS.
Experiência em Logística é um grande diferencial, caso tenha atuado no ramo de ferrovia é um GRANDE diferencial.
#J-18808-Ljbffr
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