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Pessoa Engenheira de Dados Sênior

Role overview

Qualifications

  • Avançados em Python e PySpark
  • SQL e bancos NoSQL
  • Experiência com AWS
  • Conhecimento em monitoramento e observabilidade

Responsibilities

  • Construir e manter pipelines de dados complexos
  • Apoiar equipes de ciência de dados e Machine Learning
  • Implementar e monitorar governança e controle de custos
  • Desenvolver e otimizar soluções SQL e NoSQL

Key facts

Hard skills

Other skills

  • Collaboration

About the company

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Internas

Management Consulting

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Job description

Nosso propósito é criar tecnologias que desafiam as melhores do mundo e mudam o jogo para nossos clientes. Por isso, buscamos profissionais que desejam fazer parte de uma cultura pautada pela excelência e inovação. Se você se identifica com um ambiente de trabalho colaborativo e movido por curiosidade, venha construir o futuro da tecnologia conosco.

Valorizamos o crescimento contínuo dos zuppers, incentivando cada pessoa a trilhar caminhos que impulsionem sua evolução profissional. 

Atuar como Data Engineer Sênior na construção e evolução de pipelines de dados complexos, com foco em dados multimodais e soluções para Inteligência Artificial. A posição terá forte atuação em Python, PySpark, SQL/NoSQL, AWS, streaming, Data Mesh, Terraform e observabilidade, garantindo escalabilidade, qualidade, performance e controle de custos.


O que você fará por aqui

  • Construir e manter pipelines de dados complexos para ingestão, processamento e disponibilização de dados multimodais (áudio, imagem, documentos) para modelos de IA.
  • Apoiar equipes de ciência de dados e Machine Learning na produtização de modelos, garantindo escalabilidade, performance e qualidade dos dados.
  • Implementar e monitorar processos de governança, qualidade e controle de custos em ambientes de dados distribuídos.
  • Desenvolver e otimizar soluções SQL e NoSQL, inclusive replicação avançada para alta disponibilidade e consistência global.
  • Ajudar a reduzir a latência em pipelines multimodais por meio da escolha e configuração adequadas de ferramentas (streaming, cache, processamento em lote).
  • Atuar como referência técnica em observabilidade e monitoramento de dados, propondo inovações e melhores práticas.
  • Colaborar com times multidisciplinares utilizando metodologias ágeis e promovendo comunicação clara com stakeholders técnicos e de negócio.

O que esperamos que você saiba

  • Python e PySpark avançados para construção de pipelines.
  • SQL (modelagem, otimização de queries, replicação avançada) e bancos NoSQL (incluindo DynamoDB).
  • AWS (S3, Glue, Athena, Lake Formation, EMR, Lambda, Step Functions, DynamoDB, SageMaker) para orquestração e processamento de dados.
  • Ferramentas de streaming (Kafka ou Kinesis).
  • Modelagem de dados voltada para Data Mesh (SOR/SOT/SPEC).
  • Terraform para infraestrutura como código.
  • Git, CI/CD para versionamento e automação.
  • Monitoramento e observabilidade de pipelines com Datadog.

O que seria Legal se você soubesse

  • Experiência com pipelines de dados multimodais (áudio, imagem e documentos).
  • Configuração avançada de replicação multi-região em bancos SQL/NoSQL.
  • Liderança em iniciativas de inovação no uso de cache distribuído (ex: Hazelcast, Aerospike).
  • Atuação em eventos técnicos ou publicação de artigos sobre dados/observabilidade.
  • Integração de pipelines com soluções de IA generativa e modelos avançados.
  • Vivência prática com StackSpot AI ou aplicações similares para acelerar produtividade.

O que acontece após minha aplicação na vaga interna?

Confirmada sua candidatura e analisado que seu perfil faz sentido para a posição escolhida, comunicaremos via e-mail a liderança e BP imediatos sobre sua aplicação em seleção interna.

Quer entender mais sobre os detalhes, acesse a página de Vagas Internas na Zupnet.

#LI-DNI #LI-DNP

 

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MR

Marcus Rivera

Chief Revenue Officer

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