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Engenheiro de Dados

Empresa Confidencial • São Paulo • 29 candidaturas 14 dias atrás

Salário estimado

R$ 14k - 22k/mês

Sênior CLT

Descrição da vaga

Texto agregado para leitura rápida. Confira sempre a fonte original ao enviar a candidatura.

Sobre a oportunidade


Somos uma startup de tecnologia em fase de crescimento, com uma plataforma digital de alto volume e uma operação orientada por dados.

Estamos buscando uma pessoa Engenheiro(a) de Dados Sênior para atuar na construção e evolução da nossa plataforma de dados, trabalhando desde a ingestão em larga escala até a camada semântica no Snowflake.

Essa pessoa terá papel importante na evolução da arquitetura de dados, garantindo confiabilidade, segurança, governança e eficiência de custos, além de atuar como referência técnica para o time de Dados.

É uma posição para quem gosta de desafios de escala, arquitetura, engenharia e ambientes em que decisões técnicas têm impacto direto no negócio.


O que você vai fazer


  • Pipelines em escala: projetar, implementar e sustentar processos de ingestão e transformação de dados em larga escala, batch e near-real-time, sobre AWS e Snowflake — Spark/EMR, Snowpipe, S3 e frameworks internos orientados a metadados.
  • Arquitetura e modelagem: evoluir a arquitetura de dados em camadas (raw/trusted/refined), a modelagem analítica e a camada semântica corporativa, assegurando a consistência das métricas canônicas do negócio.
  • Orquestração: operar e evoluir a orquestração em Airflow (ECS Fargate), definindo padrões de DAG, idempotência, estratégias de reprocessamento, SLAs e alertas.
  • Qualidade e observabilidade de dados: implantar testes e contratos de dados, monitoramento de freshness e lineage, além de runbooks e resposta a incidentes de pipeline.
  • Eficiência de custo: responder pela eficiência econômica da plataforma — consumo de créditos Snowflake, dimensionamento de warehouses, clustering/particionamento e políticas de ciclo de vida no storage.
  • Segurança e governança: aplicar controles de acesso (RBAC), classificação e mascaramento de dados sensíveis, políticas de retenção e expurgo, em aderência à LGPD e às políticas internas de segurança da informação.
  • Habilitação de consumo: disponibilizar datasets e features confiáveis para Ciência de Dados, BI, Risco e produtos de IA, incluindo acesso analítico por agentes, em parceria com Analytics, Produto e Engenharia.
  • Padrões e documentação: registrar decisões de arquitetura (ADR/RFC), manter a documentação técnica no padrão corporativo e disseminar boas práticas junto ao time.


O que esperamos de você


Formação Acadêmica

  • Graduação em Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia, Estatística, Física, Economia ou áreas correlatas — ou experiência profissional equivalente comprovada.

Experiência

  • Mínimo de 5 anos em Engenharia de Dados, sendo ao menos 2 anos em ambiente de alto volume e criticidade.

Competências Técnicas

  • SQL avançado e Python aplicado a dados: PySpark, pandas e boto3.
  • Apache Spark em produção: EMR, EKS ou equivalente, com domínio de tuning, particionamento e controle de custo.
  • Snowflake: modelagem, performance tuning e gestão de consumo. Experiência sólida em BigQuery ou Redshift é considerada equivalente, desde que haja disposição para migração de stack.
  • Databricks: conhecimento da plataforma — workspaces, clusters e jobs, Spark gerenciado, Delta Lake e Unity Catalog — e da sua integração com o ecossistema analítico.
  • Apache Airflow em produção, preferencialmente em ambiente containerizado.
  • AWS: S3, Glue, Lambda, Step Functions, ECS/EKS e IAM.
  • Infraestrutura como código (Terraform) e CI/CD, com cultura DevOps/DataOps.
  • Bancos de dados relacionais e NoSQL: PostgreSQL/Aurora e MongoDB.
  • Qualidade e observabilidade de dados como prática consolidada — monitoramento, logging e alertas.


Será um diferencial

  • dbt ou ferramenta equivalente de transformação versionada e testada.
  • Streaming e CDC: Kafka, Kinesis, Debezium ou AWS DMS.
  • Catálogo de dados, lineage, data contracts e camada semântica.
  • Sustentação de IA/ML em produção: feature/dataset serving, MLflow, SageMaker.
  • LGPD e tratamento de dados sensíveis em plataformas de larga escala.
  • Neo4j ou outros bancos de grafo.
  • Arquiteturas orientadas a domínio (Data Mesh), com avaliação pragmática de aplicabilidade.
  • Vivência em produto digital de alto volume, redes sociais, marketplaces ou fintechs.


Como esperamos que você trabalhe


Pensamento Analítico e Sistêmico

Compreende a arquitetura de dados de ponta a ponta, enxerga as relações entre sistemas e fluxos e antecipa o impacto de decisões técnicas no negócio. Decompõe problemas complexos, identifica gargalos e atua preventivamente sobre escalabilidade e performance.


Autonomia e Senso de Dono

Opera com independência, prioriza atividades e gerencia múltiplas demandas sem direcionamento constante. Assume responsabilidade pela estabilidade e confiabilidade do ambiente de dados.


Comunicação Clara e Colaborativa

Traduz conceitos técnicos complexos para Produto, Negócio, Risco e Tecnologia. Argumenta tecnicamente com base em dados, sem rigidez, e atua como referência técnica acessível dentro do time.


Rigor Técnico e Atenção a Detalhes

Mantém alto padrão de qualidade em scripts, pipelines e documentação; revisa código e processos garantindo integridade, segurança e consistência das informações.


Curiosidade com Senso Crítico

Acompanha a evolução de ferramentas e arquiteturas de dados (lakehouse, streaming, data contracts, IA aplicada a dados) e avalia a adoção por custo-benefício e aplicabilidade real ao contexto da companhia.


Resiliência e Gestão de Pressão

Mantém foco e clareza em situações críticas, como falhas de pipeline ou incidentes em produção; equilibra qualidade e velocidade e documenta aprendizados para evitar reincidência.


Trabalho Colaborativo em Ambientes Multidisciplinares

Constrói relações de confiança com engenharia, ciência de dados, BI e negócio, contribuindo para um ambiente colaborativo e orientado à solução.


Se você gosta de desafios de escala, tecnologia e de construir soluções que fazem diferença no negócio, vem fazer parte do nosso time.


Estamos construindo muita coisa por aqui, e queremos construir com você.

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