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Cientista de Dados Pleno

Role overview

Qualifications

  • Formação sólida em cursos de exatas como Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Engenharias, Física ou áreas quantitativas correlatas.
  • Domínio de conceitos fundamentais de estatística, matemática e raciocínio lógico aplicados à resolução de problemas de negócio.
  • Domínio prático de Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn, etc.) e SQL para manipulação e análise de dados.

Responsibilities

  • Desenvolver, validar e otimizar modelos de classificação, séries temporais e clusterização.
  • Realizar a extração, tratamentos e estruturação de bases complexas para análises e modelagem.
  • Construir e manter painéis consolidando os principais KPIs do projeto.
  • Atuar em conjunto com um consultor de negócios, participando de reuniões e apresentações técnicas.

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UniSoma - Soluções inteligentes que suportam decisões

Artificial Intelligence & Machine Learning Services

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Job description

🎯 Objetivo do Cargo

Profissional técnico com perfil hands-on, responsável por atuar no desenvolvimento de soluções de Ciência e Engenharia de Dados. Participará ativamente do tratamento de dados, criação de feature engineering e desenvolvimento de modelos preditivos complexos (focados em inteligência de mercado, churn, previsão de demanda, clusterização e precificação), trabalhando em parceria direta com nossos consultores de negócio em projetos de advanced analytics.

🚀 Principais Responsabilidades

  • Modelagem Preditiva e Estatística: Desenvolver, validar e otimizar modelos de classificação (ex: churn), séries temporais (ex: forecast de demanda) e clusterização.
  • Engenharia e Tratamento de Dados: Realizar a extração, tratamentos - limpeza, criação e seleção de variáveis - e estruturação de bases complexas para análises e modelagem.
  • Visualização e Dashboarding: Construir e manter painéis consolidando os principais KPIs do projeto (utilizando Power BI ou Streamlit).
  • Inteligência de Mercado & Pricing: Aplicar técnicas analíticas e estatísticas para problemas de precificação, elasticidade, churn, forecast de demanda e automação de processos.
  • Parceria com o Cliente e Negócio: Atuar em conjunto com um consultor de negócios, participando de reuniões de definição do problema, acompanhamento do projeto - com apresentações técnicas para demonstrar a evolução das entregas e validar hipóteses - e implantação no ambiente do cliente.
  • Versionamento e Boas Práticas: Garantir código limpo e reprodutível, documentado e versionado via Git.

🎓 Formação e Perfil

  • Formação sólida em cursos de exatas como Estatística, Matemática, Ciência da Computação, Engenharias, Física ou áreas quantitativas correlatas.
  • Domínio de conceitos fundamentais de estatística, matemática e raciocínio lógico aplicados à resolução de problemas de negócio.

🛠️ Requisitos Técnicos

·        Linguagens & Consulta: Domínio prático de Python (Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn, etc.) e SQL para manipulação e análise de dados.

  • Modelagem Preditiva: Experiência com algoritmos de Machine Learning e Séries Temporais (ex: XGBoost, LightGBM, SARIMA, Prophet, Kmeans, etc).
  • Engenharia de Dados: Experiência com higienização de bases e feature engineering (Pandas, Spark)
  • Visualização de Dados: Prática na criação de dashboards e relatórios analíticos (Power BI, Streamlit, etc).
  • Infraestrutura e Versionamento: Conhecimento de Git e familiaridade com ambientes em Nuvem (AWS, Azure ou GCP, Databricks).

Diferenciais

  • Conhecimento prático ou teórico em conceitos de Pricing e Elasticidade de Preço.
  • Experiência prévia com projetos em áreas de Inteligência de Mercado.
  • Vivência em técnicas de GenAI / LLMs.
  • Noções de técnicas de explicabilidade de modelos.

🤝 Competências Comportamentais

  • Capacidade de Resolução de Problemas: Autonomia para encarar desafios computacionais e estruturar dados "bagunçados".
  • Comunicação Didática e Storytelling: Habilidade para apresentar avanços técnicos e evolução de modelos para o cliente e áreas parceiras.
  • Trabalho Colaborativo: Facilidade para atuar em dupla com o Consultor de Negócios, traduzindo métricas técnicas em entregáveis de valor.

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MR

Marcus Rivera

Chief Revenue Officer

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