Ingeniero de Datos Senior

First Help Financial

📍 São Paulo, SP/SP· Contrato

Descrição da vaga

Requisitos

  • 5+ años de experiencia en la carrera
  • Inglés avanzado
  • Airflow
  • Data Quality
  • Data Modeling
  • Delta Lake
  • dbt
  • Entity Resolution
  • PySpark
  • SQL
  • Python
  • Databricks

Habilidades deseadas

  • Terraform
  • MLOps
  • Data Observability
  • Unity Catalog
  • Data Products
  • Data Reconciliation
  • Delta Live Tables
  • RAG
  • Data Governance
  • MCP
  • Data Lineage
  • GitHub Actions
  • Postgres
  • AWS

Tareas y Responsabilidades

Sobre la vacante

Buscamos un Ingeniero de Datos Senior para liderar técnicamente iniciativas de datos a escala nacional. Esta posición tiene como foco central la resolución de entidades, la gobernanza de datos maestros y la reconciliación de fuentes de terceros, garantizando la calidad y la observabilidad de los datos en toda la cadena productiva.

Serás la referencia técnica del equipo, realizando revisiones de código enfocadas en la corrección, el costo y la mantenibilidad, además de aplicar ingeniería asistida por IA con guardrails y trazabilidad.

Principales responsabilidades
  • Definir reglas de fuente única de la verdad, lógica de supervivencia, identificadores estables y anulación manual para datos de licencias, escrituras, registros fiscales y datos comerciales.
  • Reconciliar fuentes de terceros conflictivas a escala nacional e implementar observabilidad para detectar desviaciones en la lógica.
  • Actuar como steward de modelos de datos, incorporando nuevas fuentes y evolucionando los modelos cuando dejen de satisfacer las necesidades.
  • Garantizar la calidad de los datos de extremo a extremo: pruebas, monitoreo, alertas, lineage y análisis de causa raíz de incidentes.
  • Realizar análisis que orienten la hoja de ruta, priorizando la adquisición de fuentes y conjuntos de datos basándose en el impacto comercial.
  • Poner en producción modelos de ciencia de datos, definiendo contratos de datos y monitoreando el drift.
  • Ser la referencia técnica del equipo en revisiones de código y compensaciones de arquitectura.
  • Aplicar ingeniería asistida por IA con agentes, manteniendo guardrails y trazabilidad.
Lo que buscamos
  • Sólidos conocimientos de SQL y Python aplicados en todo el ciclo de vida de los datos, desde la ingestión hasta el serving.
  • Experiencia práctica con Databricks en producción: notebooks, jobs, workflows, Delta Lake y PySpark.
  • Profundidad en modelado de datos: dimensional, dimensiones de cambio lento (SCD), definición de grano y arquitectura en capas como Medallion.
  • Experiencia en resolución de entidades y reconciliación de datos.
  • Conocimiento en calidad y observabilidad de datos: pruebas, monitoreo, alertas y lineage.
  • Familiaridad con frameworks de transformación y orquestación como dbt, Airflow y Databricks Workflows, junto con control de versiones y CI/CD.
  • Experiencia con productos de datos que alimentan aplicaciones en producción, además de traducir preguntas de negocio ambiguas en métricas accionables.
Diferenciales
  • Arquitectura de productos de datos orientada a dominios en un entorno lakehouse.
  • Arquitecturas de IA aplicadas a datos: pipelines para RAG, MCP para acceso estandarizado por agentes y calidad en sistemas agénticos no deterministas.
  • Ecosistema avanzado de Databricks: Unity Catalog y Delta Live Tables.
  • Gobernanza de datos: control de acceso, catalogación y lineage.
  • MLOps avanzado: serving de modelos, monitoreo de drift y workflows de reentrenamiento.
Stack tecnológico

Python, SQL, PySpark, Databricks, Delta Lake, dbt, AWS, Terraform, Postgres, GitHub Actions y agentes de IA en el desarrollo diario.

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