Estamos em busca de um(a) Engenheiro(a) de Dados Pleno para atuar em um Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT), apoiando projetos de P&D e inovação tecnológica. Essa posição será responsável por projetar, construir e manter pipelines e arquiteturas de dados escaláveis, garantindo qualidade, governança e disponibilidade da informação para suporte a decisões estratégicas e iniciativas de inteligência artificial.
Responsabilidades
• Desenhar e implementar pipelines de dados eficientes (batch e streaming), integrando diferentes fontes e formatos.
• Manter e otimizar bancos de dados e data lakes, garantindo segurança e desempenho.
• Desenvolver processos de ingestão, transformação e disponibilização de dados (ETL/ELT).
• Garantir a qualidade, integridade e consistência dos dados em todo o ciclo de vida.
• Atuar em conjunto com times de ciência de dados, analytics e desenvolvimento de software.
• Monitorar e automatizar fluxos de dados, propondo melhorias contínuas na arquitetura.
• Implementar boas práticas de versionamento, documentação e governança de dados.
• Contribuir para a evolução da cultura orientada a dados dentro dos times de inovação.
Requisitos
• Experiência prévia como Engenheiro(a) de Dados (mínimo 3 anos).
• Domínio de linguagens de programação voltadas a dados (Python, SQL, Scala ou equivalentes).
• Experiência com ferramentas e frameworks de processamento de dados (Airflow, Spark, Kafka, DBT, Pub/Sub, Kinesis, Cloud Functions, Lambda Functions, etc.).
• Conhecimento em bancos de dados relacionais e não relacionais (PostgreSQL, MongoDB, BigQuery, Redshift, etc.).
• Conhecimentos em MLOps (Vertex AI, Amazon SageMaker/Bedrock).
• Experiência com ambientes em nuvem (GCP e AWS) e uso de serviços de dados gerenciados.
• Boas práticas de versionamento (Git) e integração contínua.
• Formação superior em Ciência da Computação, Engenharia, Sistemas de Informação ou áreas correlatas.
Diferenciais
• Experiência em ICTs, startups ou projetos de P&D.
• Conhecimento em modelagem de dados para IA, Machine Learning e/ou Deep Learning).
• Familiaridade com ferramentas de governança e catalogação de dados (ex: Data Catalog).
• Experiência com infraestrutura como código (Terraform, CloudFormation).
• Certificações em engenharia ou arquitetura de dados em nuvem (Google Professional Data Engineer ou AWS Data Engineer).
Digisystem
Engenheiro(a) de Dados Pleno – Projetos de Inovação
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Publicada há 1 dia
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