Himalayas Remote / WFH Teknologi & IT

Cientista de Dados Sênior

Leega Consultoria

Brazil Gaji dirahasiakan Diposting Kamis, 30 Juli 2026
Lokasi Brazil
Gaji Gaji dirahasiakan
Tipe Kerja · Remote
Negara Brasil

Deskripsi Pekerjaan

Informasi lengkap tentang posisi dan persyaratan

Ringkasan Yukerja

Lowongan Cientista de Dados Sênior di Leega Consultoria kami kurasi dari Himalayas (kategori Teknologi & IT). Posisi ini ditandai sebagai remote — pastikan timezone dan syarat lokasi kandidat di deskripsi resmi. Yukerja.com bukan pemberi kerja — lamaran diproses di situs sumber resmi.

A Leega é uma empresa focada no atendimento eficiente e inovador em seus clientes.

Isso não poderia ser diferente com o nosso principal combustível: as pessoas!

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Sobre a oportunidade

Você vai transformar dados de demanda, ocupação e comportamento de compra em modelos que precificam uma malha com milhares de pares origem-destino e rotas multi trecho — um problema de revenue management cientificamente rico, com inventário perecível de assentos, sazonalidade forte, no-show e tetos regulatórios. É um papel centrado na descoberta: formular hipóteses, validá-las com rigor estatístico e mover receita e margem na escala de milhões de viagens por ano.

Seus Desafios

Investigação e EDA —conduzir análise exploratória e estatística para descobrir padrões, levantar hipóteses e guiar a modelagem.

Previsão de demanda —modelar demanda e no-show por par origem-destino com gradient boosting e séries temporais, corrigindo o viés de demanda censurada (unconstrained demand).

Elasticidade e disposição a pagar —estimar elasticidade-preço e willingness-to-pay por segmento e rota, base para a otimização de preço.

Revenue management em rede —modelar proteção de assentos e alocação de capacidade (fare buckets) em rotas multi-trecho, equilibrando ocupação e receita.

Experimentação causal —desenhar testes A/B e inferência causal que validam mudanças de preço e medem uplift real, com critérios estatísticos claros de promoção.

Explicabilidade e confiança —garantir interpretabilidade (ex.: SHAP) para defender cada preço perante o negócio e o regulador.

Cold start e calibração —desenhar estratégias para rotas com pouco histórico, partindo de priors de literatura e evoluindo para ML, por tenant.

Você é a ponte entre ciência e produto: colabora com ML engineers no caminho até produção, com data engineers na disponibilidade dos dados, e com as áreas comercial e de operações na definição das metas.

Stack & Ferramentas

  • Linguagem & libs:Python (pandas, NumPy, scikit-learn, statsmodels), XGBoost, LightGBM
  • Estatística & ML clássico:EDA, modelos estatísticos, regressão, classificação, clustering
  • Deep learning:PyTorch, TensorFlow
  • Causal & temporal:séries temporais/forecasting, inferência causal (ex.: EconML, DoWhy), bayesiano/hierárquico
  • Revenue management & otimização:elasticidade, fare buckets / seat protection, programação linear
  • Experimentação, MLOps & dados:A/B testing, JupyterHub, MLflow, Ray Tune; SHAP, SQL, sobre Athena

O que Buscamos

Essenciais

• Formação quantitativa sólida (Estatística, Economia, Matemática, Engenharia, CC ou afim) e base robusta em probabilidade, inferência e desenho experimental. • Análise exploratória de dados (EDA) e forte capacidade de storytelling e visualização.

• ML clássico (regressão, classificação, clustering) e séries temporais; familiaridade com deep learning (PyTorch ou TensorFlow).

• Python e o ecossistema de Data Science (pandas, scikit-learn, statsmodels); SQL para dados em larga escala.

• Inferência causal e/ou testes A/B e medição de impacto.

• Comunicação científica clara e conforto com desenvolvimento assistido por IA (Claude Code).

Diferenciais

• Revenue management ou pricing em transporte, aviação ou hotelaria (domínios canônicos de RM).

• Pesquisa operacional e otimização (programação linear; Gurobi, HiGHS ou OR-Tools). • Deep learning aplicado (PyTorch, TensorFlow) — ex.: demanda com embeddings ou modelos sequenciais.

• ML causal (EconML, DoWhy) e modelagem bayesiana/hierárquica (PyMC, Stan). • Reinforcement Learning (em especial RL offline) e ecossistema Ray. • Pós-graduação (Mestrado/Doutorado) e experiência com LLMs/RAG.

Informações adicionais

Trabalho Remoto

Tempo de Projeto:6 meses, com possibilidade de extensão/internalização.

Originally posted on Himalayas

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Tips Melamar Cientista de Dados Sênior

  1. Baca deskripsi lengkap dan pastikan skill Anda match sebelum melamar ke Leega Consultoria.
  2. Sesuaikan CV dan cover letter dengan kata kunci dari job description — terutama untuk kategori Teknologi & IT.
  3. Klik Lamar Sekarang untuk diarahkan ke Himalayas. Proses rekrutmen sepenuhnya di situs sumber.
  4. Siapkan portfolio atau LinkedIn yang update jika diminta di tahap screening.
  5. Waspadai permintaan transfer uang — lowongan resmi tidak memungut biaya.

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