FT
Flowa Technologies
Engenheiro(a) de Dados / DataOps
Presencial
Rio de Janeiro, RJ, Brasil
Faixa de Remuneração
BRL
CLT
Nível de Experiência
Sênior
Requisitos
5+ anos de experiência na carreira
Inglês avançado
PostgreSQL
Apache Flink
Apache Airflow
Terraform
Apache Kafka
Trino
AWS
Bitbucket
Apache Iceberg
Git
Conhecimentos Desejáveis
CloudFormation
Google Cloud Platform
Ping Identity
Redis
DBT
ArcadeDB
Neo4j
Ray
AWS Glue
Keycloak
Dagster
Tarefas e Responsabilidades
Sobre a vaga
Buscamos um(a) Engenheiro(a) de Dados / DataOps para apoiar a implementação e evolução da plataforma de DataOps da área de Analytics.
Você será responsável por desenvolver, implantar e manter a infraestrutura necessária para execução de pipelines de dados em batch e em tempo real, além de projetar pipelines escaláveis, resilientes e observáveis.
Responsabilidades principais
- Apoiar a implementação e evolução da plataforma de DataOps da área de Analytics;
- Desenvolver, implantar e manter a infraestrutura para execução de pipelines de dados em batch e real time;
- Projetar e evoluir pipelines de dados escaláveis, resilientes e observáveis;
- Automatizar processos de infraestrutura utilizando Infrastructure as Code (IaC);
- Implantar e administrar workloads em ambiente AWS, preferencialmente com serviços gerenciados;
- Colaborar com os times de Analytics e Infraestrutura na definição de arquiteturas, padrões e boas práticas;
- Monitorar, otimizar e garantir disponibilidade, segurança e performance da plataforma de dados;
- Contribuir com propostas de melhoria contínua para arquitetura, ferramentas e processos.
Requisitos
- Graduação completa em Ciência da Computação, Engenharia, Tecnologia da Informação ou áreas afins;
- Experiência robusta com ambientes AWS;
- Conhecimento em arquitetura de plataformas de dados, observabilidade, automação e boas práticas de DataOps;
- Conhecimento em Infrastructure as Code, utilizando Terraform e/ou CloudFormation;
- Experiência sólida com query engines, como Trino;
- Bancos de dados relacionais, especialmente PostgreSQL;
- Ferramentas de streaming e processamento de dados em tempo real, como Apache Kafka e Apache Flink;
- Ferramentas de transformação de dados, como Glue e DBT;
- Arquiteturas baseadas em Data Lake/Lakehouse e formatos de tabela como Apache Iceberg;
- Orquestração de pipelines utilizando Dagster, Apache Airflow ou ferramentas similares;
- Versionamento com Git e Bitbucket.
Diferenciais
- Experiência com computação distribuída utilizando Ray;
- Bancos NoSQL ou especializados, como Redis;
- Experiência com bancos de dados de grafos, como Neo4j, ArcadeDB ou similares;
- Conhecimento em soluções de identidade e gerenciamento de acesso (Keycloak, Ping Identity ou similares);
- Experiência com estratégias de Disaster Recovery (DR) em ambientes multi-cloud;
- Experiência com Google Cloud Platform (GCP);
- Inglês avançado.
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