🏢 Empresa: UNIGUACU HUB LTDA

🏠 Modelo: Remoto

💼 Tipo: PJ / CLT

📍 Base: Cascavel - PR (vaga remota)

🎯 Nível: Sênior

📋 Descrição da Vaga

Objetivo do cargo

Atuar como referência técnica na arquitetura de dados e inteligência artificial da UniScale, sendo responsável por projetar, desenvolver e evoluir a infraestrutura que sustenta as soluções baseadas em dados e IA da organização.

Será responsável por estruturar pipelines de dados, desenvolver modelos proprietários de Machine Learning, implementar práticas de MLOps, garantir a governança e a qualidade dos dados e disponibilizar serviços escaláveis que suportem produtos inteligentes. Também atuará como mentor técnico da equipe, promovendo a evolução das práticas de engenharia, inovação e desenvolvimento orientado por Inteligência Artificial.


Principais responsabilidades

Engenharia de Dados

  • Projetar, implementar e evoluir arquiteturas de dados escaláveis e de alta disponibilidade.
  • Modelar e administrar bancos de dados relacionais, não relacionais, vetoriais e de grafos.
  • Desenvolver, manter e otimizar pipelines de ingestão, transformação e disponibilização de dados (ETL/ELT).
  • Garantir a qualidade, integridade, segurança e governança dos dados utilizados pelas soluções da organização.
  • Implementar estratégias de versionamento, rastreabilidade e controle de acesso aos dados.

Desenvolvimento de Machine Learning

  • Desenvolver, treinar, validar e implantar modelos proprietários de Machine Learning.
  • Avaliar desempenho, qualidade e acurácia dos modelos, promovendo sua evolução contínua.
  • Construir APIs e serviços para disponibilização dos modelos desenvolvidos.
  • Monitorar modelos em produção, identificando degradação de desempenho, necessidade de retreinamento e oportunidades de otimização.
  • Apoiar a adoção de técnicas modernas de Inteligência Artificial e Machine Learning aplicadas ao negócio.

MLOps e Arquitetura de Soluções

  • Estruturar e evoluir pipelines de MLOps para treinamento, validação, publicação e monitoramento de modelos.
  • Implementar processos de integração e entrega contínua (CI/CD) para soluções de IA.
  • Desenvolver soluções baseadas em microsserviços e arquiteturas distribuídas.
  • Administrar ambientes em nuvem e infraestrutura necessária para execução das aplicações de IA.
  • Trabalhar com conteinerização utilizando Docker e orquestração por Kubernetes.
  • Implementar soluções utilizando sistemas de mensageria e processamento assíncrono.

Integração e Soluções Inteligentes

  • Desenvolver integrações entre sistemas, serviços e plataformas de Inteligência Artificial.
  • Orquestrar fluxos e automações utilizando ferramentas como N8N, Flowise ou tecnologias equivalentes.
  • Utilizar ferramentas modernas de desenvolvimento assistido por Inteligência Artificial para acelerar o desenvolvimento e elevar a qualidade das entregas.
  • Colaborar diretamente com o Engenheiro de Soluções em IA, fornecendo estruturas de dados e modelos que potencializem os produtos inteligentes da organização.

Liderança Técnica e Melhoria Contínua

  • Atuar como referência técnica em Engenharia de Dados e Machine Learning.
  • Mentorar e desenvolver tecnicamente os profissionais da equipe.
  • Apoiar decisões arquiteturais relacionadas às soluções de dados e IA.
  • Propor melhorias contínuas em processos, tecnologias e padrões de desenvolvimento.
  • Contribuir para a disseminação da cultura AI First e da adoção de boas práticas de engenharia.

Requisitos

Formação

  • Ensino Superior completo em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação, Ciência de Dados ou áreas correlatas.

Conhecimentos técnicos

  • Experiência sólida em Engenharia de Dados.
  • Domínio avançado de Python.
  • Experiência em modelagem e administração de bancos de dados SQL e NoSQL.
  • Conhecimento em bancos vetoriais e bancos de grafos.
  • Experiência com frameworks de Machine Learning, como Scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch.
  • Experiência no desenvolvimento, treinamento, implantação e monitoramento de modelos de Machine Learning.
  • Desenvolvimento de APIs REST para disponibilização de modelos e serviços.
  • Conhecimento em práticas de MLOps, incluindo versionamento, CI/CD para IA e monitoramento de modelos.
  • Experiência com ferramentas de orquestração de fluxos de IA, como N8N, Flowise ou similares.
  • Vivência com ferramentas modernas de desenvolvimento assistido por Inteligência Artificial.
  • Experiência em ambientes Cloud (AWS, Azure, GCP ou similares).
  • Conhecimento em Docker e Kubernetes.
  • Experiência com arquitetura baseada em microsserviços.
  • Conhecimento em sistemas de mensageria, como Kafka, RabbitMQ, Redis Streams ou equivalentes.

💡 Dicas de Ouro para Conseguir uma Vaga Home Office

1. Estabeleça uma rotina de início e fim do expediente

Defina horários fixos para começar e encerrar o trabalho. Crie rituais de transição que treinam seu cérebro para entrar e sair do modo trabalho.

2. Domine as ferramentas de comunicação remota

Em equipes remotas, quem se comunica melhor por escrito se destaca. Aprenda a usar Slack, Microsoft Teams e Google Workspace com proficiência.

3. Prepare seu ambiente antes de entrevistas online

Teste câmera, microfone e internet com 30 minutos de antecedência. Escolha fundo neutro e posicione a câmera na altura dos olhos.

💡 Interessado nesta oportunidade?

Esta vaga de Engenheiro de Dados e Machine Learning na UNIGUACU HUB LTDA oferece trabalho 100% remoto.

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