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ANALISTA DE DADOS SÊNIOR (DATA SCIENCE & ANALYTICS )

Descrição da vaga:

Somos uma empresa brasileira, com presença internacional, que traz a inovação em seu DNA!

Na Biolab, acreditamos que equipes diversas constroem resultados mais sólidos e transformadores. Valorizamos a inclusão e a diversidade em todas as nossas posições. Por isso, incentivamos a candidatura de pessoas com deficiência e de todas as identidades, histórias e origens.

Buscamos um(a) Analista de Dados com perfil híbrido, combinando sólida base estatística, experiência prática em Machine Learning e forte capacidade analítica para transformar dados em decisões de negócio. Essa pessoa atuará com foco técnico-estatístico - da exploração e modelagem de dados à construção de pipelines e monitoramento de modelos.


O QUE ESPERAMOS DE VOCÊ:

  • Graduação em Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, Matemática, Economia ou áreas correlatas;
  • Pós-graduação ou especialização em Data Science, Estatística, Analytics ou Machine Learning será considerada um diferencial;
  • Experiência em análise de dados e em projetos de Machine Learning aplicado;
  • Experiência na condução de projetos analíticos de ponta a ponta, desde a definição do problema de negócio até a implementação da solução e apresentação dos resultados;
  • Experiência na tradução de demandas de negócio em soluções analíticas baseadas em dados;
  • Estatística aplicada, incluindo probabilidade, inferência estatística, testes de hipótese, regressão e séries temporais;
  • Machine Learning supervisionado e não supervisionado, contemplando feature engineering, validação de modelos e avaliação de desempenho por métricas estatísticas (Precision, Recall, F1-Score, AUC, RMSE, entre outras).
  • Programação em Python (Pandas, Scikit-Learn, NumPy, Statsmodels);
  • SQL avançado para consulta, transformação e manipulação de grandes volumes de dados.
  • Conhecimento em plataformas de dados em nuvem, sendo obrigatória experiência em pelo menos uma das seguintes tecnologias: Databricks ou Snowflake.
  • Conhecimento em modelagem de dados, otimização de consultas e processamento distribuído.

CONHECIMENTOS DESEJÁVEIS:

  • Conhecimento em ambientes de computação em nuvem (AWS, Azure ou GCP).
  • Conhecimento em práticas e ferramentas de MLOps para implantação, monitoramento e gestão do ciclo de vida de modelos.
  • Familiaridade com versionamento de código utilizando Git e boas práticas de desenvolvimento.

DIFERENCIAIS:

  • Experiência com Deep Learning e Processamento de Linguagem Natural (NLP).
  • Certificações Databricks e/ou Snowflake.
  • Participação em competições de ciência de dados (ex.: Kaggle).
  • Contribuições para projetos Open Source.
  • Vivência em metodologias ágeis e desenvolvimento de produtos digitais.


CONFIRA ABAIXO AS PRINCIPAIS ATIVIDADES DESTA POSIÇÃO:

  • Conduzir análises exploratórias e estatísticas avançadas por meio da aplicação de métodos quantitativos, técnicas estatísticas e ferramentas analíticas, visando obter insights que apoiem a tomada de decisão e contribuam para o alcance dos objetivos do negócio;
  • Desenvolver, treinar, validar, monitorar e implementar modelos de Machine Learning (classificação, regressão, clustering, forecasting, entre outros) utilizando bases de dados estruturadas e não estruturadas, com o objetivo de aumentar a assertividade das previsões e otimizar os processos de negócio;
  • Desenvolver e aprimorar pipelines de dados, features e processos analíticos por meio de plataformas de dados em nuvem e ferramentas especializadas, para aumentar a eficiência, a qualidade e a disponibilidade das informações;
  • Analisar desafios de negócio por meio da interpretação de dados, requisitos e indicadores, a fim de desenvolver soluções analíticas e estatísticas que contribuam para decisões estratégicas baseadas em evidências;
  • Planejar e executar experimentos, testes A/B e estudos estatísticos por meio da definição de hipóteses, métricas e critérios de avaliação, para obter resultados confiáveis que orientem melhorias e decisões de negócio;
  • Desenvolver e acompanhar métricas, indicadores e KPIs em conjunto com as áreas de negócio, Produto e Engenharia de Dados, com o objetivo de monitorar resultados, facilitar a tomada de decisão e promover a melhoria contínua;
  • Elaborar e organizar a documentação de metodologias, premissas, modelos e resultados por meio de registros estruturados e padronizados, visando preservar o conhecimento e facilitar a replicação das análises;
  •  Orientar e treinar equipes internas por meio da disseminação de boas práticas de estatística, ciência de dados e Machine Learning, com o objetivo de estimular o desenvolvimento técnico e promover a maturidade analítica da organização;
  •  Apoiar a evolução da arquitetura analítica, governança de dados e processos de MLOps por meio da avaliação e implementação de melhorias técnicas, a fim de aumentar a escalabilidade, a confiabilidade e a eficiência das soluções de dados.


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Localização
Modelo de contratação
Modelo de trabalho
São Paulo, SP, BR
Efetivo CLT
Presencial