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Cientista de Dados Especialista

Brasil

Nosso modo de fazer no time

Nós, FoodLovers, temos fome de inovação e resultado. Buscamos sempre fazer o nosso melhor, pensando "fora da caixa" e atuando com agilidade e responsabilidade! Temos fome de diversidade, conhecimento e compartilhamento. Trabalhamos em um ambiente de muita versatilidade. Sabe o que promove a nossa receita especial? As pessoas! Vem fazer parte disso.

Seu Cardápio Diário

  • Definir a abordagem analítica para os problemas mais complexos do negócio: estruturar formulações que vão além  do óbvio, escolhendo com profundidade entre modelagem preditiva, causalidade, experimentação ou sistemas de IA e estabelecendo as métricas de sucesso que realmente capturam o fenômeno de interesse.
  • Construir e validar modelos com robustez estatística de nível de produção: não apenas modelos que funcionam no experimento, mas soluções que generalizam, são auditáveis e sustentam decisões de alto valor sem colapsar sob pressão de dados reais.
  • Liderar o design e a análise de experimentos de alta complexidade: conduzir A/B tests e quasi-experimentos em contextos com efeitos de rede, sazonalidade e interferência — com controle rigoroso de vieses, poder estatístico adequado e interpretação de efeitos heterogêneos.
  • Ser a referência de rigor analítico da organização: revisar hipóteses, premissas e conclusões de times de produto, negócio e engenharia antes que se tornem insumo para apostas estratégicas, protegendo com decisões bem embasadas.
  • Dar forma ao que a organização investiga: com value narrative clara junto à liderança, definir quais problemas  valem a pena resolver e quais validações a organização precisa antes de apostar,  conectando cada experimento a impacto de negócio mensurável.
  • Criar produtos analíticos que servem cada consumidor de forma intencional: desde stakeholders de negócio até agentes de IA, projetando sistemas analíticos que assumem consumo agent-first e entregam validações de forma programática.
  • Estabelecer padrões metodológicos que escalam com o time: documentar abordagens, criar frameworks de validação, liderar RFCs/ADRs de experimentação em escala organizacional e elevar o nível analítico coletivo — para que o rigor não dependa de uma pessoa, mas esteja institucionalizado.

Ingredientes que buscamos

  • Modelagem estatística e preditiva em profundidade: domínio avançado de técnicas supervisionadas e  não-supervisionadas, com julgamento metodológico sólido. Possuir capacidade de questionar a formulação do problema antes de modelar, e de saber quando a solução mais simples é a mais correta.
  • Inferência causal e experimentação em ambientes complexos: experiência real com métodos quasi-experimentais  (diff-in-diff, propensity score, variáveis instrumentais, synthetic control) em sistemas com interferência e  efeitos de spillover não apenas teoria, mas aplicação com consequência.
  • Construção de métricas que resistem ao escrutínio: histórico de definir OECs e KPIs que capturam o fenômeno real, identificar proxies enganosas em uso e convencer stakeholders a abrir mão de métricas fáceis em favor de  métricas corretas.
  • AI-powered workflows como referência organizacional: não apenas usar GenAI como ferramenta pessoal — mas ter  construído workflows de AI que o time e a organização adotam, transformando a prática de Data Science com automação que amplifica rigor sem substituí-lo.
  • Convergência com engenharia em escala: capacidade de criar bridges entre Data Science e Engineering, estabelecendo patterns que viram convenção organizacional para code quality, reprodutibilidade e production-readiness em trabalhos analíticos.
  • Consciência de custos e eficiência analítica: referência em eliminar waste em experimentação em nível organizacional, com desenhos experimentais eficientes, amostragem inteligente e eliminação de re-trabalho analítico.
  • Influência técnica sem autoridade formal: capacidade de alinhar times de engenharia, produto e negócio em torno de abordagens analíticas rigorosas, mesmo quando isso desafia o caminho mais rápido ou mais conveniente. 

 

Para Realçar o Sabor

  • Impacto em escala cross-company: não apenas valida dentro de um domínio: cria capabilities analíticas que múltiplos domínios e áreas da empresa consomem, com flywheels de aprendizado que influenciam o roadmap organizacional.
  • Visão de futuro que influencia estratégia: antecipa novas capabilities e influencia a estratégia de Data Science da organização com base nessa antecipação.
  • Multiplicação técnica escalável: mentora múltiplas pessoas com crescimento mensurável, cria learning materials que escalam além de interações 1:1, e introduz novas metodologias que mudam como a organização opera. 

Sobre nós

No iFood, acreditamos na força da diversidade para gerar #Inovação e atingir #Resultados incríveis, por isso, não fazemos distinção para candidatos com deficiência, gênero, orientação sexual, raça/etnia, idade, origem, constituição familiar e estética. Temos grupos compostos por foodlovers voluntários, onde falamos sobre Raça, Gênero, LGBTQI+ e PcD, queremos ser a empresa onde pessoas escolham como lugar onde vão se desenvolver e contribuir para a realização de sonhos, #AllTogether.

Conheça nossas iniciativas →

Você tem fome de que?

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Compartilhamento de dados grupo Prosus

Questionário de Diversidade - iFood

Todas as informações fornecidas serão tratadas com confidencialidade. 

Acreditamos que a pluralidade e a colaboração são ingredientes essenciais para seguirmos inovando e alcançarmos o sonho de alimentar o futuro do mundo. Assim, com exceção das vagas reservadas à diversidade, todas as aplicações feitas em nosso site são consideradas sem distinção de raça, gênero, deficiência, orientação sexual ou qualquer outra.

Para sermos uma empresa cada vez mais diversa, gostaríamos de saber se você se identifica ou pertence a algum ou alguns desses grupos abaixo. Estes dados, caso você escolha nos informar, serão usados apenas para conhecermos melhor nossos candidatos e candidatas, nunca como critério excludente.

Lembrando que todos os dados pessoais que forem informados são sigilosos e confidenciais, sendo usados exclusivamente para monitoramento de dados demográficos sobre nossos candidatos e candidatas nas nossas ações de diversidade e inclusão. Os dados não serão coletados, transferidos ou armazenados por terceiros não-autorizados.

Saiba mais sobre nossas práticas na nossa Declaração de Privacidade.

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