Cientista de Dados – Grupo Energisa – Rio de Janeiro

  • Período Integral
  • Rio de Janeiro
  • a combinar R$ / Month

Grupo Energisa

Informações da vaga:

Atenção as exigências da vaga!

Descrição da vaga:

RESPONSABILIDADES E ATRIBUIÇÕES

Estudar, desenvolver, testar e implantar soluções analíticas (preditivas e prescritivas), baseadas em métodos, técnicas e algoritmos de Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning e Otimização visando a gestão proativa aplicada aos diversos negócios da empresa, como por exemplo: investigação de irregularidades e detecção de fraudes (combate às perdas comerciais); identificação, prevenção e redução de inadimplência de clientes; previsão do preço da energia, previsão de demanda de energia elétrica; monitoramento de equipamentos para manutenção preditiva; otimização da cadeia de suprimentos; alocação ótima de recursos humanos em projetos; otimização de rotas de veículos; avaliação de idoneidade, risco e scoring de clientes; Reconhecimento de Imagens; text e Web mining; segmentação e classificação de clientes etc.
Executar projetos de Advanced Analytics, baseados no processo iterativo aplicado a projetos dessa natureza, qual seja: 1) Necessidade: levantamento das necessidades/“dores” do negócio e definição das funções-objetivo; 2) Pré-processamento: seleção das variáveis relevantes, tratamento de outliers e dados faltantes; 3) Inferência: escolha dos algoritmos de Machine Learning/Deep Learning/Otimização possíveis e passíveis para cada tipo de problema, e; 4) Pós-processamento: avaliação dos resultados e da performance dos modelos elencados. Por fim, elaboração e publicação dos resultados (análises levantadas, correlações, tendências, comportamentos, métricas e indicadores de performance da solução desenvolvida etc.) e das medidas a adotar.
Aplicar técnicas de visualização de dados e de estatística para análise preliminar (pré-processamento) das diversas e volumosas bases de dados, estruturados ou não estruturados, candidatas a fonte de dados para os algoritmos de Machine Learning/Deep Learning/Otimização.
Desenvolver melhorias constantes das técnicas aplicadas aos modelos preditivos e prescritivos, incluindo planejar e elaborar novos relatórios e relatórios customizados às necessidades dos clientes das áreas de negócio.
Interagir diretamente com a área de TI, especialmente junto aos analistas de Business Intelligence, visando obter a orientação e o suporte necessários ao desenvolvimento dos produtos baseados em soluções de Advanced Analytics.
Participar do estudo de novas oportunidades estratégicas para o grupo que podem ser suportadas por soluções de Advanced Analytics.
Realizar apresentações orais sobre os projetos, análises e estudos sob sua responsabilidade.
Reportar, periodicamente, a seus superiores dentro do Grupo Energisa, o andamento das atividades e dos produtos.
Zelar pela segurança pessoal e de terceiros;
Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

Superior Completo em Estatística, Engenharia, Ciência da Computação, Economia, Matemática ou correlatas.
Experiência em desenvolvimento e implantação de soluções de Advanced Analytics, utilizando métodos, técnicas e algoritmos de Inteligência Artificial, Machine Learning, Deep Learning e Otimização; e na elaboração de estudos, análises e relatórios de apuração de resultados e medição de indicadores.
Conhecimentos em Métodos estatísticos de apoio à decisão: Conhecimento de probabilidade e inferência estatística. Conhecimento dos fundamentos específicos de processos estocásticos, inferência, teoria da probabilidade, estatística multivariada, modelagens em geral, conhecimento de teoria de filas entre outros.
Conhecimentos em Métodos, técnicas, e algoritmos de Inteligência Artificial, Machine Learning e Deep Learning – como por exemplo: técnicas e algoritmos de seleção de variáveis; filtragem; algoritmos de otimização; Redes Neurais Artificias; algoritmos de aprendizado supervisionado e não supervisionado; Decision Tree; Randon Forest; XGBoost; Support Vector Machines; K-Nearest Neighbor; Naive Bayes; Validação Cruzada; Lógica Fuzzy; Algoritmos Genéticos; K-means; Text Mining; reconhecimento de imagem etc. – aplicados às classes típicas de problemas de Advanced Analytics: Previsão, Classificação, Agrupamento, Regressão, Associação e Otimização.
Linguagem de programação, preferencialmente, Python.
Softwares estatísticos (Data Science Platforms), tais como: SAS, SPSS, Knime, Rapid Miner, Matlab

Vaga divulgada no RJEMPREGOS.NET

Obs: em vagas que solicitam o envio de curriculo por e-mail, sempre envie o curriculo no corpo do e-mail e em anexo.

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Dica: tenha atenção ao anunciado da vaga, as vezes por algum detalhe você pode ser eliminado da seleção, não esqueça de manter seu curriculo atualizado, boa sorte!

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Para se candidatar a esta vaga visite grupoenergisa.gupy.io.