Senior Data Scientist @Experian
Data and Analytics
Salary unspecified
Remote Location
Employment Type full-time
Posted 1mth ago

[Hiring] Senior Data Scientist @Experian

1mth ago - Experian is hiring a remote Senior Data Scientist. 💸 Salary: unspecified 📍Location: Brazil

Role Description

Estamos em busca de um Cientista de Dados Sênior para integrar nosso time de Gestão de Riscos no Agronegócio . O profissional atuará em um time altamente qualificado de cientistas de dados, com atuação no desenvolvimento de modelos, atributos e soluções analíticas que suportem decisões estratégicas e inovação no agronegócio.

Este profissional terá também papel-chave na definição da arquitetura analítica, padrões técnicos e direcionamento de soluções de ciência de dados, atuando como referência técnica para o time e ponte entre negócio, engenharia e produtos.

Responsibilities

  • Desenvolver modelos de risco que otimizem a capacidade de análise e concessão de crédito no Agronegócio.
  • Definir abordagens técnicas, stacks e padrões de desenvolvimento de modelos e pipelines analíticos.
  • Documentar e comunicar os resultados dos modelos de forma clara e acionável para diferentes stakeholders.
  • Realizar apresentações e coletas de feedbacks de clientes internos e externos.
  • Colaborar com equipes multidisciplinares, incluindo profissionais dos times de Engenharia e Produtos, para entender as necessidades, identificar possibilidades de melhorias nos processos e produtos sob o ponto de vista de modelagem.
  • Explorar novas variáveis e informações para melhorar a capacidade preditiva dos modelos.
  • Avaliar e implementar novas técnicas/tecnologias que possibilitem melhorar a eficiência e precisão dos modelos de risco.
  • Monitorar constantemente o alinhamento entre as decisões técnicas em ciência de dados e os objetivos do negócio.
  • Atuar como referência técnica (tech lead) para cientistas de dados e analistas, apoiando decisões metodológicas e revisões de código/modelo.
  • Liderar a evolução da arquitetura de modelos de risco (features, validação, monitoramento, MLOps).
  • Avaliar trade-offs entre complexidade, performance, interpretabilidade e governança dos modelos.
  • Apoiar o planejamento técnico de iniciativas analíticas de médio e longo prazo.

Qualifications

  • Graduação em Ciência de Dados, Matemática, Engenharia, Estatística, Ciência da Computação ou áreas relacionadas.
  • Forte domínio de técnicas de Machine Learning aplicadas a problemas reais de risco/crédito, incluindo validação de modelos, controle de viés, estabilidade temporal e explicabilidade.
  • Capacidade de revisar, refatorar e orientar código analítico para padrões de qualidade, eficiência e reprodutibilidade.
  • Experiência com modelagem de risco.
  • Experiência participando de decisões de arquitetura analítica ou técnica (dados, modelos, pipelines).
  • Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe, com excelente comunicação e habilidades interpessoais.

Requirements

  • Proficiência em Python e experiência com bibliotecas como Numpy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Jupyter etc.
  • Experiência prática em desenho de features complexas e avaliação de impacto de variáveis em produção.
  • Domínio na consulta e manipulação de bases de dados para construção e validação de modelos.
  • Familiaridade com ferramentas de controle de versão, como Git e Bitbucket, para gerenciar e colaborar em projetos de código.
  • Habilidades de comunicação para apresentar resultados técnicos de forma clara e convincente.

Desired/Differential

  • Experiência acadêmica ou profissional em Agronegócio.
  • Experiência atuando como referência em times de dados.
  • Capacidade de orientar profissionais mais juniores e influenciar decisões técnicas sem autoridade formal.
  • Experiência com engenharia de software e engenharia de Machine Learning.
  • Capacidade de avaliar o uso de LLMs e agentes de IA como parte da estratégia analítica.
  • Experiência em trabalhar em ambientes ágeis e colaborativos, com foco em entrega de valor contínuo.
  • Conhecimento em outras linguagens de programação, como R, SQL, Scala e Java.
  • Conhecimento em Hadoop, Spark/Pyspark, Polars etc.
  • Conhecimento em ambiente Cloud (preferencialmente AWS).

Benefits

  • Ambiente de trabalho inclusivo e equilibrado.
  • Reconhecimento como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil.
  • Certificações de mercado como Great Place To Work™ e Top Employers.
  • Avaliação de 4,6 no Glassdoor.
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