 
						Engenheiro De Machine Learning Sr
4 semanas atrás
VAGA ENGENHEIRO DE MACHINE LEARNING (SÊNIOR) | Grupo EasyLocal: 100% Home Office
Modalidade de Contratação: PJ ou Cooperado
Tempo de Projeto: Indeterminado 
- Anotar e preparar datasets de visão computacional.
- Projetar, treinar, validar e otimizar modelos de deep learning para classificação, detecção e segmentação de imagens.
- Treinar e implementar modelos YOLO (You Only Look Once) para tarefas de detecção de objetos.
- Desenvolver e manter pipelines de inferência para execução eficiente em produção.
- Implementar práticas de MLOps: CI/CD de modelos, versionamento de dados e experimentos, monitoramento e re-treino automático.
- Trabalhar em conjunto com engenheiros de software para integrar os modelos em sistemas e aplicações.
- Conhecimento de Python em quaisquer das bibliotecas de ML/DL (PyTorch, TensorFlow, OpenCV).
- Experiência prática com YOLO (treinamento e inferência em problemas de detecção de objetos).
- Experiência sólida em visão computacional (classificação, detecção, segmentação).
- Experiência em MLOps com quaisquer das ferramentas: AWS SageMaker Studio, MLflow, Kubeflow, Docker, Kubernetes, Airflow.
- Conhecimento em boas práticas de engenharia de software (Git, testes automatizados, ambientes reprodutíveis).
- Experiência em dados estruturados: preparação de dataset, treinamento e inferência em problemas de regressão e classificação tabular.
- Análise exploratória de dados estruturados (ex.: PCA, análise de correlação, clustering com K-Means).
- Otimização de modelos para edge devices (TensorRT, ONNX, quantização).
- Contribuições para projetos open source ou publicações técnicas.
- Visão computacional (foco principal): Curvas Precision-Recall (PR) e AP por classe; Curva ROC e AUC; Matriz de confusão; Curvas de perda e acurácia durante o treinamento; Distribuição de IoU (Interseção Sobre a União).
- Learning curves (treino vs. validação).
- Dados estruturados (como diferencial): Gráficos de resíduos em regressão; Curvas de calibração de probabilidade; Feature importance, SHAP e PDP/ICE plots; Heatmaps de correlação e PCA (scree plot, biplot).
- MLOps / produção: Gráficos de detecção de drift de dados; Distribuição de probabilidades de saída (overconfidence).
- Métricas de latência/throughput; Consumo de GPU/CPU/memória em inferência.
Acha que preenche todos os requisitos e quer fazer parte do nosso time?
Envie seu currículo para: ******
Com o assunto: (Vaga) – (Seu Nome)
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					  Cientista de DadosHá 6 dias 
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