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CAS | Engenharia de Dados de Auditoria Interna PL

📅 Aug 21
SQLPythonSparkDatabricks

📜 Description

  • Desenvolver e manter pipelines de dados robustos, escaláveis e auditáveis, com foco em governança e rastreabilidade.
  • Integrar dados de diferentes fontes, garantindo qualidade, consistência, segurança e conformidade com padrões internos e regulatórios.
  • Implementar e manter sistemas de armazenamento de dados, como data lakes e lakehouses, com foco em performance e custo-benefício.
  • Otimizar processos de ingestão, transformação e disponibilização de dados, utilizando práticas modernas de engenharia de dados e automação.
  • Atuar na modelagem de domínios de dados e na estruturação de pipelines analíticos alinhados às necessidades da Auditoria Interna.
  • Interagir com os times de visualização e análise de dados, apoiando na extração de valor da informação e na construção de ambientes analíticos.

🛠️ Requirements

  • Graduação superior completa em áreas como Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Engenharia, Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
  • Pós-graduação completa ou em andamento em Engenharia de Dados, Ciência de Dados, Inteligência Artificial ou áreas afins.
  • Experiência com ferramentas e tecnologias de engenharia de dados, como SQL, Python, Spark.
  • Vivência desejáveis com plataformas como Databricks, AWS, Kafka.
  • Experiência com bancos de dados relacionais e não relacionais.
  • Experiência com ferramentas e práticas de ETL/ELT e automação de processos analíticos.
Full job description

Se você se considera uma pessoa inovadora, proativa, dinâmica, criativa e crítica quando necessário, aqui é o seu lugar!

Buscamos para essa posição um(a) novo(a) colega com muita vontade de contribuir, engajado e com atitude proativa, que venha a agregar com conhecimento e experiência para compor o time de dados da Auditoria Interna. Nossa equipe é data-driven e tem o propósito de apoiar os trabalhos de avaliação da Auditoria Interna através de análises robustas e fornecimento de ambientes analíticos.

Te identificou? Dá uma olhada nos detalhes da vaga e aplica o teu currículo!

Responsibilities

  • Desenvolver e manter pipelines de dados robustos, escaláveis e auditáveis, com foco em governança e rastreabilidade.
  • Integrar dados de diferentes fontes, garantindo qualidade, consistência, segurança e conformidade com padrões internos e regulatórios.
  • Implementar e manter sistemas de armazenamento de dados, como data lakes e lakehouses, com foco em performance e custo-benefício.
  • Otimizar processos de ingestão, transformação e disponibilização de dados, utilizando práticas modernas de engenharia de dados e automação.
  • Atuar na modelagem de domínios de dados e na estruturação de pipelines analíticos alinhados às necessidades da Auditoria Interna.
  • Interagir com os times de visualização e análise de dados, apoiando na extração de valor da informação e na construção de ambientes analíticos.
  • Participar da análise e modelagem de sistemas internos, propondo estratégias eficientes para captura, transporte e tratamento da informação.
  • Monitorar e melhorar o desempenho dos sistemas de dados, propondo indicadores e estratégias de evolução contínua.
  • Conduzir negociações técnicas com áreas de negócio e tecnologia, propondo soluções eficazes e sustentáveis.

Requirements

  • Graduação superior completa em áreas como Tecnologia da Informação, Engenharia da Computação, Ciências da Computação, Engenharia, Administração, Economia, Finanças ou áreas correlatas.
  • Pós-graduação completa ou em andamento em Engenharia de Dados, Ciência de Dados, Inteligência Artificial ou áreas afins.

Experiência:

  • Experiência com ferramentas e tecnologias de engenharia de dados, como SQL, Python, Spark.
  • Vivência desejáveis com plataformas como Databricks, AWS, Kafka.
  • Experiência com bancos de dados relacionais e não relacionais.
  • Experiência com ferramentas e práticas de ETL/ELT e automação de processos analíticos.
  • Vivência com GitLab, Confluence, Jira e metodologias ágeis.

Conhecimentos técnicos:

  • Modelagem de dados e arquitetura de sistemas analíticos.
  • Implementação de pipelines analíticos com foco em auditoria e risco.
  • Monitoramento e validação de bases de dados e insumos analíticos.
  • Definição e acompanhamento de indicadores de desempenho técnico e operacional.

Habilidades comportamentais:

  • Liderança e Comunicação.
  • Proatividade.
  • Sede de aprendizado.
  • Relacionamento interpessoal.

Diferenciais:

  • Inglês intermediário.
  • Certificações em engenharia de dados, cloud, IA ou ferramentas analíticas (ex: Google Cloud Data Engineer, Microsoft Azure Data Engineer, Databricks Certified).

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