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Cientista de Dados III

Experian

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Skills named in this job

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This role on the market

AWS jobs · Hadoop jobs · Java jobs · LLMs jobs

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Counted across 14 company job boards, updated as roles open and close.

Preparing for this interview

Interviews for cientista roles keep coming back to AWS, Git, Hadoop, Java. Practise those questions before you sit with Experian.

Questions you are likely to be asked

  1. Why do you want to join Experian?
  2. What is your experience with Machine learning? Tell me one thing you learned the hard way.
  3. Where do you want to be in three years?
  4. What is a weakness you are working on, and how?
  5. Tell me about yourself, and why this role is the right next step.

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Descrição do trabalho Estamos em busca de um Cientista de Dados Sênior para integrar nosso time de Gestão de Riscos no Agronegócio . O profissional atuará em um time altamente qualificado de cientistas de dados, com atuação no desenvolvimento de modelos , atributos e soluções analíticas que suportem decisões estratégicas e inovação no agronegócio. Este profissional terá também papel-chave na definição da arquitetura analítica, padrões técnicos e direcionamento de soluções de ciência de dados, atuando como referência técnica para o time e ponte entre negócio, engenharia e produtos. Responsabilidades Desenvolver modelos de risco que otimizem a capacidade de análise e concessão de crédito no Agronegócio. Definir abordagens técnicas, stacks e padrões de desenvolvimento de modelos e pipelines analíticos. Documentar e comunicar os resultados dos modelos de forma clara e acionável para diferentes stakeholders. Realizar apresentações e coletas de feedbacks de clientes internos e externos. Colaborar com equipes multidisciplinares, incluindo profissionais dos times de Engenharia e Produtos, para entender as necessidades, identificar possibilidades de melhorias nos processos e produtos sob o ponto de vista de modelagem. Explorar novas variáveis e informações para melhorar a capacidade preditiva dos modelos. Avaliar e implementar novas técnicas/tecnologias que possibilitem melhorar a eficiência e precisão dos modelos de risco. Monitorar constantemente o alinhamento entre as decisões técnicas em ciência de dados e os objetivos do negócio. Atuar como referência técnica (tech lead) para cientistas de dados e analistas, apoiando decisões metodológicas e revisões de código/modelo. Liderar a evolução da arquitetura de modelos de risco (features, validação, monitoramento, MLOps). Avaliar trade-offs entre complexidade, performance, interpretabilidade e governança dos modelos. Apoiar o planejamento técnico de iniciativas analíticas de médio e longo prazo. Requisitos Básicos Graduação em Ciência de Dados, Matemática, Engenharia, Estatística, Ciência da Computação ou áreas relacionadas. Proficiência em Python e experiência com bibliotecas como Numpy, Pandas, Scikit-learn, Matplotlib, Seaborn, Jupyter etc. Forte domínio de técnicas de Machine Learning aplicadas a problemas reais de risco/crédito, incluindo validação de modelos, controle de viés, estabilidade temporal e explicabilidade. Experiência prática em desenho de features complexas e avaliação de impacto de variáveis em produção. Capacidade de revisar, refatorar e orientar código analítico para padrões de qualidade, eficiência e reprodutibilidade. Experiência com modelagem de risco. Experiência participando de decisões de arquitetura analítica ou técnica (dados, modelos, pipelines). Domínio na consulta e manipulação de bases de dados para construção e validação de modelos. Familiaridade com ferramentas de controle de versão, como Git e Bitbucket, para gerenciar e colaborar em projetos de código. Habilidades de comunicação para apresentar resultados técnicos de forma clara e convincente. Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe, com excelente comunicação e habilidades interpessoais. Desejável/Diferencial Experiência acadêmica ou profissional em Agronegócio. Experiência atuando como referência em times de dados. Capacidade de orientar profissionais mais juniores e influenciar decisões técnicas sem autoridade formal. Experiência com engenharia de software e engenharia de Machine Learning. Capacidade de avaliar o uso de LLMs e agentes de IA como parte da estratégia analítica. Experiência em trabalhar em ambientes ágeis e colaborativos, com foco em entrega de valor contínuo. Conhecimento em outras linguagens de programação, como R, SQL, Scala e Java. Conhecimento em Hadoop, Spark/Pyspark, Polars etc. Conhecimento em ambiente Cloud (preferencialmente AWS). Qualificações Graduação em Ciência de Dados, Matemática, Engenharia, Estatística, Ciência da Computação ou áreas relacionadas. Forte domínio de técnicas de Machine Learning aplicadas a problemas reais de risco/crédito, incluindo validação de modelos, controle de viés, estabilidade temporal e explicabilidade. Capacidade de revisar, refatorar e orientar código analítico para padrões de qualidade, eficiência e reprodutibilidade. Experiência com modelagem de risco. Experiência participando de decisões de arquitetura analítica ou técnica (dados, modelos, pipelines). Capacidade de trabalhar de forma independente e em equipe, com excelente comunicação e habilidades interpessoais. A Serasa Experian é muito mais do que você imagina. Com o propósito de criar um futuro melhor, ampliando oportunidades para pessoas e empresas, no Brasil somos mais de 4 mil pessoas que atuam em diversos times e especialidades. Aqui, cada conhecimento e diversidade se complementa e você pode trabalhar no que mais ama, estamos comprometidos a construir uma cultura inclusiva e um ambiente no qual pessoas possam equilibrar a carreira com seus compromissos e interesses pessoais, prezando pelo bem-estar. A gente se dedica muito em ser uma das melhores e mais inovadoras empresas para se trabalhar do país, possibilitando experiências e carreiras incríveis para nossas pessoas. Nossa forte abordagem de pessoas em primeiro lugar é reconhecida externamente por meio de diversas certificações de mercado: fomos premiados pelo Great Place To Work™ em 24 países e pela certificação internacional Top Employers, além de sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para jovens profissionais e contarmos com uma avaliação de 4,6 no Glassdoor. Cada reconhecimento nos indica que estamos no caminho certo, proporcionando um ambiente de trabalho cada vez melhor para nossos talentos. Experian Careers - Creating a better tomorrow together Find out what its like to work for Experian by clicking here

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Listed on smartrecruiters · posted 2026-08-24. ApplySarthi collects openings and links to application pages; the role is advertised by Experian, not by us.