Especialista de Prevencao a Fraude I
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Especialista de Engenharia de Dados I (Graph Data Engineer | Inteligência Relacional e Fraud Analytics) Descrição da empresa
A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude.
Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transformamos a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.
Temos 22.000 pessoas operando em 32 países e investimos continuamente em tecnologia, dados e inovação para impulsionar o crescimento de nossos clientes.
Descrição da vaga
Estamos buscando uma pessoa para assumir uma posição estratégica de Especialista de Engenharia de Dados, atuando na sustentação, evolução e escalabilidade da Teia de Relacionamento, uma das principais iniciativas de inteligência relacional da Serasa Experian.
A Teia é uma plataforma baseada em tecnologia de grafos que conecta centenas de milhões de entidades e relacionamentos, apoiando processos de prevenção à fraude, compliance, investigação, risco e inteligência de negócios. O produto já opera em ambiente produtivo e está em fase de expansão para novas verticais e casos de uso.
Buscamos alguém com forte experiência em engenharia de dados, arquitetura cloud e modelagem de dados complexos, capaz de liderar tecnicamente a evolução dos pipelines, garantir qualidade e governança dos dados e apoiar a construção da próxima geração de capacidades analíticas e relacionais da plataforma.
Principais responsabilidades
- Ser referência técnica de dados para a plataforma Teia de Relacionamento.
- Liderar a evolução dos pipelines de ingestão e atualização das bases do produto.
- Garantir qualidade, consistência, rastreabilidade e governança dos dados.
- Evoluir a modelagem de dados orientada a grafos e relacionamentos complexos.
- Apoiar a escalabilidade da plataforma para novas verticais e produtos.
- Definir e implementar padrões de Data Quality, Observabilidade e Monitoramento.
- Trabalhar em conjunto com Engenharia, Produto, Arquitetura e Segurança.
- Apoiar iniciativas de otimização de performance e custos em ambiente AWS.
- Contribuir para novas capacidades analíticas, APIs e serviços de inteligência relacional.
- Participar da definição da arquitetura futura da plataforma de dados.
- Apoiar estratégias de integração com modelos de IA, analytics e agentes inteligentes.
Requisitos obrigatórios Experiência
- Experiência sólida em Engenharia de Dados.
- Experiência atuando como referência técnica ou líder técnico de dados.
- Experiência em ambientes de alta volumetria.
- Experiência em arquitetura de dados em cloud.
Linguagens e Ferramentas
- SQL avançado.
- AWS avançado.
- Athena ou serviços equivalentes de analytics.
Engenharia de Dados
- Modelagem de dados.
- Observabilidade de dados.
- Otimização de pipelines.
Competências
- Forte capacidade analítica.
- Visão arquitetural.
- Capacidade de influenciar decisões.
- Facilidade para atuar em ambientes multidisciplinares.
- Excelente comunicação com áreas técnicas e de negócio.
Diferenciais Muito desejável
- GenAI aplicada a dados.
- MCP e integração com LLMs.
O que esperamos dessa pessoa nos primeiros 12 meses
- Estruturar a governança e qualidade dos dados da Teia.
- Industrializar os pipelines de atualização das bases.
- Evoluir a observabilidade e monitoramento da plataforma.
- Apoiar a expansão para novas verticais de negócio.
- Reduzir riscos operacionais relacionados a dados.
- Tornar-se a principal referência de dados para o produto.
Por que essa vaga é diferenciada?
Você trabalhará em um dos maiores ecossistemas de dados relacionais do país, lidando com centenas de milhões de entidades, bilhões de conexões potenciais e desafios reais de fraude, identidade digital, compliance e inteligência relacional. A plataforma já possui mais de 620 milhões de conexões indexadas em grafo e utiliza tecnologias modernas de cloud e graph databases para resolver problemas complexos de mercado.
- Experiência sólida em Engenharia de Dados
- Experiência avançada em Python e SQL
- Experiência com arquitetura de dados em Cloud (preferencialmente AWS)
- Experiência com ferramentas de orquestração de dados
- Conhecimento em modelagem de dados, Data Quality e Data Governance