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Data Science & Analytics 3h ago

Engenheiro(a) de Dados

Ciandt
BrazilBrazil
Full-time
Not Disclosed
Mid-Level

Job Description

Key Skills Required

Master these to land this role

Python2h 41mFree Trial ✨
Start 10-Day Free Trial
Big DataAWSData ScientistPySpark

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Estamos em busca de uma pessoa para atuar como Engenheiro(a) de Dados, integrando nosso time e contribuindo na construção de soluções escaláveis e inteligentes para grandes volumes de dados.

Se você é apaixonado por dados, tem experiência sólida com AWS e modelagem de dados, gosta de resolver problemas complexos e colaborar com equipes multidisciplinares, essa vaga é para você!

Responsabilidades:

  • Atuar no desenvolvimento e evolução de aplicações para ingestão de dados utilizando ferramentas AWS, tanto em arquitetura serveless (glue, lambda, sns, sqs, kafka, etc) quanto com arquiteturas que usam ECS;
  • Realizar o entendimento das necessidades técnicas, participando de inceptions e refinamentos;
  • Codificar e estruturar testes automatizados para garantia de qualidade dos entregáveis;
  • Realizar code review e Deploy em produção;
  • Gestão de Incidentes;
  • Otimizar jobs e pipelines de dados, atuando em particionamento de dados, balanceamento de dados (skew) e tuning de performance;
  • Projetar e manter orquestrações de pipelines utilizando AWS Step Functions e AWS EventBridge;
  • Configurar e acompanhar monitoria/observabilidade utilizando AWS CloudWatch e, de forma desejável, ferramentas como Datadog;
  • Atuar com foco em FinOps, garantindo uso eficiente de recursos na nuvem e buscando oportunidades de otimização de custo nas soluções de dados.

Requisitos para este desafio:

  • Sólidos conhecimentos em Python e Experiência prática com PySpark;
  • Cloud com AWS (S3, glue, EC2, lambda, athena);
  • Automação de testes unitários;
  • Banco de dados Relacional;
  • Desenvolvimento de testes automatizados usando a estratégia de pirâmide de testes;
  • Refinamento técnico de histórias e de solução;
  • Qualidade de código e boas práticas de programação;
  • Comunicação para garantir o alinhamento com time e stakeholers;
  • Capacidade de execução e proatividade.
  • Otimização de custos em nuvem e boas práticas de FinOps aplicadas a pipelines de dados.

Diferenciais:

  • Uso de IA generativa, agents e skills para agilizar o trabalho;
  • Localstack com recursos AWS (infraestrutura as a code);
  • Arquitetura Serveless;
  • Datadog;
  • Mensageria (Kafka, SQS, SNS).

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