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Nestlé Health Science
Biotechnology
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Resumo da posição:
Localização: Nestlé Sede
Área/Stream: IT & Digital
Reporte: Data Engineering Governance Manager
Modalidade: Teletrabalho
Existe candidato Mapeado? Não
Um dia na vida de...
- Atuar como principal referência técnica em Data Quality, definindo padrões, frameworks, processos e boas práticas para dados analíticos e operacionais.
- Projetar, implementar e evoluir controles automatizados de qualidade de dados ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos de dados.
- Liderar iniciativas de Data Quality em parceria com equipes de Engenharia de Dados, Data Governance e áreas de negócio.
- Definir e implementar métricas, regras, SLAs, scorecards e mecanismos de monitoramento da qualidade dos dados.
- Integrar práticas de Data Quality às capacidades de DataOps, observabilidade, CI/CD e governança de dados.
- Apoiar a implementação e evolução de Data Catalog, Data Lineage, Metadata Management e processos de certificação de produtos de dados.
- Investigar causas raiz de problemas de qualidade, liderando ações corretivas e preventivas junto aos times responsáveis.
- Apoiar a definição e adoção de padrões de Data Products e Enterprise Data Domains, garantindo consistência e confiabilidade dos dados.
- Atuar como mentor técnico para engenheiros e analistas, disseminando conhecimento e elevando a maturidade da organização em Data Quality.
- Influenciar roadmaps e decisões técnicas relacionadas à qualidade, confiabilidade e governança de dados.
O que vai contribuir para seu sucesso?
- Graduação em áreas relacionadas à Tecnologia, Engenharia, Matemática, Estatística ou correlatas.
- Experiência sólida em Data Engineering em ambientes analíticos corporativos de grande escala
- Experiência comprovada na implementação de iniciativas de Data Quality, incluindo definição de regras, controles, monitoramento e remediação.
- Conhecimento avançado de Data Quality Frameworks, Data Profiling, Data Validation, Data Cleansing e Data Observability.
- Experiência em plataformas analíticas como Databricks, Snowflake, ou equivalentes.
- Experiência em desenvolvimento de pipelines de dados utilizando SQL, Python e ferramentas modernas de Data Engineering.
- Entendimento de Great Expectations e DBT para Data Quality, além de conceitos de linhagem, governança, privacidade, retenção e anonimização;
- Conhecimento de DataOps, CI/CD, versionamento e automação de testes para dados.
- Conhecimento de Data Catalog, Data Lineage, Metadata Management, Data Stewardship e Governança de Dados.
- Experiência trabalhando com Data Products, Data Domains ou modelos de arquitetura orientados a domínio.
- Capacidade de atuar como referência técnica, influenciar decisões arquiteturais e conduzir discussões com times locais e globais.
- Inglês avançado para atuação em ambientes internacionais.
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Marcus Rivera
Chief Revenue Officer

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