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Einstein Hospital Israelita

Oportunidades de Carreira: Cientista de Dados (Processos e Performance) - Morumbi (1310299)

Einstein Hospital Israelita
Brazil · Full-time · Not Applicable

Com 70 anos de existência, o Einstein Hospital Israelita ainda mantém uma premissa: inovar e crescer, sempre com excelência. Ajudamos a salvar vidas, difundir o conhecimento em educação, prevenção e inovação em saúde. Além da atuação em setores assistenciais, temos oportunidades na área de Inovação, Tecnologia, Pesquisa, Ensino, entre outras. Seguimos oferecendo qualidade, afirmando nosso compromisso com a Responsabilidade Social e com o propósito de levar uma gota de Einstein para cada cidadão. Valorizamos a diversidade e inclusão de todos os talentos e buscamos profissionais que compartilhem deste mesmo propósito!

Informações sobre a área de trabalho

Unidade: Morumbi

Horáio: 08h às 17h - 200h

Modelo: Híbrido

Sumário

Responsável pelo desenvolvimento, implementação e evolução de modelos preditivos, com foco em séries temporais. Este profissional será responsável por conduzir análises e soluções, apoiando diretamente a tomada de decisão do negócio.

Atuará em todo o ciclo de vida dos modelos, desde a concepção até o monitoramento em produção, garantindo qualidade, escalabilidade e geração de valor. Também participará da construção e evolução de pipelines de dados e modelos (MLOps), além de interagir com áreas de negócio na definição de soluções analíticas e comunicação de resultados.

Responsabilidades

Modelagem e Ciência de Dados

  • Desenvolver e evoluir modelos preditivos com foco em séries temporais (forecasting);
  • Selecionar, treinar, validar e otimizar modelos estatísticos e de machine learning (ex: Prophet, XGBoost, ARIMA e técnicas de ensemble);
  • Realizar feature engineering, incluindo criação de variáveis derivadas (lags, janelas móveis, variáveis externas);
  • Avaliar e comparar modelos com base em métricas técnicas e impacto no negócio;
  • Aplicar técnicas adequadas de validação, como validação cruzada para séries temporais;

MLOps e Produção

  • Utilizar a plataforma de MLOps existente para registro, versionamento e disponibilização de modelos;
  • Realizar o deploy de modelos em ambiente produtivo, seguindo os padrões e processos estabelecidos;
  • Monitorar a performance dos modelos em produção, identificando variações, degradação e necessidade de re-treinamento;
  • Garantir a correta rastreabilidade dos experimentos, dados e versões de modelos;
  • Contribuir para a manutenção e melhoria contínua dos pipelines e processos de machine learning;
  • Atuar em conformidade com as boas práticas de arquitetura de dados e governança de modelos;

Atuação com Negócio

  • Traduzir problemas de negócio em soluções analíticas estruturadas;
  • Propor abordagens e hipóteses de modelagem;
  • Gerar insights acionáveis com impacto nos resultados;
  • Atuar de forma consultiva junto às áreas parceiras;

Comunicação e Colaboração

  • Apresentar resultados para públicos técnicos e não técnicos;
  • Desenvolver visualizações e narrativas orientadas à tomada de decisão;
  • Documentar modelos e soluções desenvolvidas;
  • Apoiar o desenvolvimento de profissionais mais juniores;

Requisitos

Formação e Conhecimentos Técnicos

  • Experiência prática com Python e SQL;
  • Superior compleyo;
  • Vivência com modelagem de séries temporais;
  • Experiência com algoritmos de machine learning, especialmente regressão, árvores e métodos de boosting (ex: XGBoost, LightGBM);
  • Conhecimento em manipulação e preparação de dados (feature engineering);
  • Experiência com avaliação de modelos e métricas de desempenho;

Estatística e Modelagem

  • Conhecimento em estatística descritiva e inferencial;
  • Noções de probabilidade;
  • Experiência com regressão e validação de modelos;
  • Entendimento dos principais conceitos de séries temporais (tendência, sazonalidade, estacionariedade);

MLOps

  • Experiência com versionamento de código (Git);
  • Vivência com deploy de modelos (APIs ou processamento batch);
  • Experiência com construção de pipelines de dados e/ou machine learning;
  • Conhecimento em monitoramento de modelos em produção;

Dejesávell

  • Experiência com modelos avançados de séries temporais (Prophet, SARIMA, modelos híbridos);
  • Vivência com técnicas de ensemble (stacking, blending, boosting);
  • Experiência com ferramentas de MLOps (MLflow, Airflow, Kubeflow);
  • Conhecimento em práticas de CI/CD aplicadas a machine learning;
  • Experiência com ambientes em nuvem (AWS, GCP ou Azure);
  • Conhecimento em Docker e conteinerização;
  • Experiência com processamento de dados em larga escala (ex: Spark);
  • Vivência com testes A/B e experimentação.

Einstein Benefícios – Compartilhando Bem-Estar

  • Cuidados com a saúde: Programa Cuidar com serviços realizados no Einstein para promover a saúde e bem-estar dos colaboradores e dependentes, Clínicas Einstein, Telemedicina, Convênio Farmácia, Convênio Médico, Assistência Odontológica e Consultório Dental in Company.
  • Bem-Estar: Wellhub (Gympass), TotalPass, Coral, Programa de Orientação Pessoal e SESC.
  • Para você e sua família: Licença paternidade estendida, Seguro de Vida, Creche ou Auxílio Creche para mães ou pais com guarda legal, Auxílio para Filhos com Deficiência e Previdência Privada com taxa zero.
  • Alimentação: Vale Alimentação, Vale Refeição ou Refeitório no local de trabalho.
  • Mobilidade: Vale Transporte, Fretado, Estacionamento, Aplicativo de Caronas e Circular Metrô.
  • Clube de Benefícios: Para economizar e obter vantagens nas compras de produtos e serviços de diversas categorias, como Beleza e Fitness, Comer e Beber, Compras, Cultura e Lazer, Educação Ensino Einstein, Turismo e muito mais.
  • Programa Mais Conectados: Trabalho remoto nas modalidades Teletrabalho ou Híbrido conforme atividade e área de atuação.
  • Os benefícios podem sofrer alteração de acordo com a convenção coletiva, unidade de trabalho e políticas vigentes.

Key Skills

Ranked by relevance

mlops machine learning nas python docker mlflow cicd aws gcp
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Posted
May 13, 2026
Type
Full-time
Level
Not Applicable
Location
São Paulo

Industries

Hospitals Health Care

Categories

Engineering Information Technology

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