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Data Engineer Specialist (Data Quality)

Role overview

Qualifications

  • Bachelor's degree in Technology, Engineering, Mathematics, Statistics or related fields
  • Solid experience in Data Engineering in large-scale corporate analytical environments
  • Proven experience in implementing Data Quality initiatives, including defining rules, controls, monitoring, and remediation
  • Advanced knowledge of Data Quality Frameworks, Data Profiling, Data Validation, Data Cleansing, and Data Observability

Responsibilities

  • Act as the main technical reference in Data Quality, defining standards, frameworks, processes, and best practices for analytical and operational data
  • Design, implement, and evolve automated data quality controls throughout the data products lifecycle
  • Lead Data Quality initiatives in partnership with Data Engineering, Data Governance teams, and business areas
  • Define and implement metrics, rules, SLAs, scorecards, and monitoring mechanisms for data quality

Key facts

Hard skills

Other skills

  • Mentorship
  • Problem Solving

About the company

Nestlé Health Science logo

Nestlé Health Science

Biotechnology

Nestlé Health Science is a leader in the science of nutrition, committed to redefining the management of health.  We offer an extensive portfolio of science-based consumer care, medical nutrition and pharmaceutical therapies.  Headquartered in Switzerland, we have more than 12,000 employees around the world, with products available in more than 140 countries. We see opportunities to improve health through nutrition everywhere. Our expertise areas of active lifestyle nutrition, including vitamins, minerals, herbals and supplements (VMHS), medical nutrition, and pharmaceutical solutions, are rooted in science and cover every facet of health: prevention, maintenance, and treatment. We are redefining the way consumers and healthcare professionals approach the management of health. With a focus on areas including food allergies, metabolic health, gastrointestinal health, healthy aging, and adult acute care, we leverage our extensive research and development networks to unlock the power of nutrition. The wide range of solutions we offer across the spectrum of life has one common denominator: science-based products that help people live their best lives.

Company details

Company typeXLarge
IndustryBiotechnology
Company size10001

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Job description

 

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?

  • Requisitos obrigatórios:

 -  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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MR

Marcus Rivera

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