Cientista de Dados

 

NeoSpace | Modelo: presencial (negociável)

 

Sobre a NeoSpace

A NeoSpace é uma startup inovadora que está moldando o futuro da tecnologia com soluções de inteligência artificial de ponta. Desenvolvemos modelos de IA especializados para otimizar processos e transformar a experiência de nossos clientes. Nosso objetivo é simplificar a vida das pessoas e aumentar a eficiência das empresas, criando produtos e serviços mais inteligentes e acessíveis.

 

O que buscamos

 

O Cientista de Dados será responsável por desenvolver soluções analíticas que apoiem decisões estratégicas, desde a formulação de hipóteses e exploração de dados até a construção, validação e implantação de modelos preditivos e análises avançadas. O profissional atuará em estreita colaboração com squads multidisciplinares, contribuindo para elevar a maturidade analítica da organização.

 

Responsabilidades

 

  • Conduzir análises exploratórias complexas e identificar padrões, anomalias e oportunidades de negócio.
  • Desenvolver, validar e monitorar modelos estatísticos e de machine learning voltados à previsão, classificação, recomendação ou otimização.
  • Estruturar, transformar e preparar dados provenientes de múltiplas fontes, garantindo qualidade, consistência e governança.
  • Construir pipelines de dados e de modelagem, promovendo escalabilidade e reprodutibilidade.
  • Colaborar com times de engenharia de dados, produto e negócio para definir requisitos, métricas de sucesso e integrações de modelos.
  • Elaborar experimentos (A/B tests, testes multivariados) e análises de impacto.
  • Documentar metodologias, processos e métricas, garantindo clareza e rastreabilidade das soluções.
  • Comunicar insights de forma objetiva, utilizando visualizações e narrativas orientadas a stakeholders técnicos e não técnicos.

 

Requisitos Técnicos

 

  • Experiência sólida em Python ou R para análise e modelagem.
  • Domínio de bibliotecas científicas e de machine learning (pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels, etc.).
  • Experiência com modelagem estatística, regressão, classificação, séries temporais e técnicas de validação.
  • Conhecimentos de SQL para consultas eficientes em bases relacionais.
  • Experiência com versionamento (Git) e boas práticas de desenvolvimento.
  • Familiaridade com ambientes de computação distribuída ou nuvem (AWS, GCP, Azure).
  • Conhecimento em visualização de dados (Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI ou similares).

 

Requisitos Comportamentais

 

  • Capacidade analítica e pensamento crítico.
  • Proatividade para explorar hipóteses e propor soluções.
  • Clareza na comunicação oral e escrita.
  • Colaboração com equipes multidisciplinares.
  • Orientação a resultados e foco em valor de negócio.
  • Adaptabilidade em ambientes ágeis e dinâmicos.

 

Diferenciais

 

  • Experiência com aprendizado profundo (PyTorch, TensorFlow).
  • Vivência com MLOps (MLflow, Kubeflow, SageMaker, Vertex AI).
  • Conhecimento de arquiteturas de dados modernas (Delta Lake, Lakehouse, Spark).
  • Experiência com implantação de modelos em produção (APIs, contêineres, CI/CD).
  • Práticas de experimentação estatística avançada (causal inference, bayesian modeling).
  • Conhecimentos de negócios específicos do setor da empresa.

 

Formação

 

  • Graduação em Ciência de Dados, Estatística, Matemática, Ciências da Computação, Engenharias ou áreas correlatas.
  • Pós-graduação, mestrado, doutorado ou certificações em Inteligência Artificial e Data Science são diferenciais.

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Cientista de Dados

 

Neospace | Modelo: presencial (negociável)

 

Sobre a Neospace

A NeoSpace é uma startup inovadora que está moldando o futuro da tecnologia com soluções de inteligência artificial de ponta. Desenvolvemos modelos de IA especializados para otimizar processos e transformar a experiência de nossos clientes. Nosso objetivo é simplificar a vida das pessoas e aumentar a eficiência das empresas, criando produtos e serviços mais inteligentes e acessíveis.

 

O que buscamos

 

O Cientista de Dados será responsável por desenvolver soluções analíticas que apoiem decisões estratégicas, desde a formulação de hipóteses e exploração de dados até a construção, validação e implantação de modelos preditivos e análises avançadas. O profissional atuará em estreita colaboração com squads multidisciplinares, contribuindo para elevar a maturidade analítica da organização.

 

Responsabilidades

 

  • Conduzir análises exploratórias complexas e identificar padrões, anomalias e oportunidades de negócio.
  • Desenvolver, validar e monitorar modelos estatísticos e de machine learning voltados à previsão, classificação, recomendação ou otimização.
  • Estruturar, transformar e preparar dados provenientes de múltiplas fontes, garantindo qualidade, consistência e governança.
  • Construir pipelines de dados e de modelagem, promovendo escalabilidade e reprodutibilidade.
  • Colaborar com times de engenharia de dados, produto e negócio para definir requisitos, métricas de sucesso e integrações de modelos.
  • Elaborar experimentos (A/B tests, testes multivariados) e análises de impacto.
  • Documentar metodologias, processos e métricas, garantindo clareza e rastreabilidade das soluções.
  • Comunicar insights de forma objetiva, utilizando visualizações e narrativas orientadas a stakeholders técnicos e não técnicos.

 

Requisitos Técnicos

 

  • Experiência sólida em Python ou R para análise e modelagem.
  • Domínio de bibliotecas científicas e de machine learning (pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels, etc.).
  • Experiência com modelagem estatística, regressão, classificação, séries temporais e técnicas de validação.
  • Conhecimentos de SQL para consultas eficientes em bases relacionais.
  • Experiência com versionamento (Git) e boas práticas de desenvolvimento.
  • Familiaridade com ambientes de computação distribuída ou nuvem (AWS, GCP, Azure).
  • Conhecimento em visualização de dados (Matplotlib, Seaborn, Plotly, Power BI ou similares).

 

Requisitos Comportamentais

 

  • Capacidade analítica e pensamento crítico.
  • Proatividade para explorar hipóteses e propor soluções.
  • Clareza na comunicação oral e escrita.
  • Colaboração com equipes multidisciplinares.
  • Orientação a resultados e foco em valor de negócio.
  • Adaptabilidade em ambientes ágeis e dinâmicos.

 

Diferenciais

 

  • Experiência com aprendizado profundo (PyTorch, TensorFlow).
  • Vivência com MLOps (MLflow, Kubeflow, SageMaker, Vertex AI).
  • Conhecimento de arquiteturas de dados modernas (Delta Lake, Lakehouse, Spark).
  • Experiência com implantação de modelos em produção (APIs, contêineres, CI/CD).
  • Práticas de experimentação estatística avançada (causal inference, bayesian modeling).
  • Conhecimentos de negócios específicos do setor da empresa.

 

Formação

 

  • Graduação em Ciência de Dados, Estatística, Matemática, Ciências da Computação, Engenharias ou áreas correlatas.
  • Pós-graduação, mestrado, doutorado ou certificações em Inteligência Artificial e Data Science são diferenciais.

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