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[Job - 29381] Senior Machine Learning Engineer, Brazil

CI&T · Brazil

Data Science / AI / Machine LearningSenior LevelQuick applyfull-time1 day ago

About The Role

Na CI&T , ajudamos grandes empresas a transformar o potencial da AI em impacto real nos negócios com AI Deployment, execução AI-native e tech-integrated business solutions.

Com 30 anos de experiência em transformação tecnológica, aceleramos inovação com expertise em agentic SDLC, application modernization, Data & AI, martech e business strategy.

Somos 8.000 CI&Ters em mais de 25 países, colaborando para construir soluções com impacto real. AI já faz parte da forma como trabalhamos, evoluímos e inovamos todos os dias.

Importante: se você reside na Região Metropolitana de Campinas, sua presença nos escritórios da cidade será obrigatória, conforme a política de frequencia vigente.

Estamos em busca de um Machine Learning Engineer experiente e apaixonado por transformar dados em soluções inteligentes que geram impacto real no negócio. Você será responsável por desenvolver, implementar e otimizar modelos de machine learning em produção, trabalhando em um ambiente moderno e colaborativo com tecnologias de ponta.

Responsabilidades

  • Desenvolvimento de Modelos ML: Projetar, desenvolver e implementar modelos de machine learning escaláveis para resolver problemas de negócio complexos
  • MLOps e Produção: Construir e manter pipelines de ML robustos, garantindo a implantação, monitoramento e manutenção de modelos em produção
  • Engenharia de Features: Criar e otimizar features utilizando DBT e PySpark, trabalhando com grandes volumes de dados
  • Orquestração de Workflows: Desenvolver e gerenciar pipelines de dados e ML utilizando Apache Airflow
  • Processamento de Dados: Realizar processamento distribuído de dados em larga escala com PySpark
  • Colaboração: Trabalhar em estreita colaboração com cientistas de dados, engenheiros de dados e times de produto para entregar soluções end-to-end
  • Otimização: Monitorar performance dos modelos, identificar degradações e implementar melhorias contínuas
  • Documentação: Manter documentação técnica clara sobre arquitetura, modelos e processos

Requisitos Técnicos

  • Experiência sólida com desenvolvimento e deploy de modelos de Machine Learning em produção
  • Python avançado e bibliotecas de ML/DL (scikit-learn, TensorFlow, PyTorch, XGBoost, etc.)
  • Familiaridade com arquiteturas de GenAI: Amazon Bedrock ou similar, RAG pipelines, vector databases (pgvector, OpenSearch, Pinecone), e integração com APIs de LLMs
  • Arquitetura de APIs e microsserviços (FastAPI, API Gateway, ECS/EKS)
  • PySpark: Experiência comprovada em processamento distribuído de dados
  • SQL avançado e experiência com PostgreSQL
  • Apache Airflow: Construção e gerenciamento de DAGs complexos
  • Cloud AWS: Conhecimento em serviços como SageMaker, S3, EC2, Lambda, ECR/ECS
  • Experiência com Snowflake para armazenamento e processamento analítico
  • Conhecimento em DBT para transformação de dados e modelagem
  • Versionamento de código com Git e boas práticas de desenvolvimento

Diferenciais

  • Experiência com MLflow, Kubeflow ou outras plataformas de MLOps
  • Conhecimento em Docker e Kubernetes
  • Experiência com Feature Stores (Feast, Tecton, etc.)
  • Familiaridade com práticas de CI/CD para ML
  • Conhecimento em Big Data (Hadoop, Kafka, Spark Streaming)
  • Experiência com A/B testing e experimentação
  • Certificações AWS (ML Specialty, Solutions Architect, etc.)
  • Vivência com metodologias ágeis (Scrum, Kanban)

#LI-DR3

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