Bolsista Graduado em Análise de Sistemas, Engenharias ou areas afins - RP 16497, 16499, 16500 -SENAI
Faz parte dos primeiros candidatos.
IEL Paraná
Londrina
BRL 80.000 - 120.000
Faz parte dos primeiros candidatos.
Há 3 dias
Descrição da oferta de emprego
Responsabilidades
Coleta, Limpeza e Análise de Dados: Extrair, transformar e organizar dados para treinar modelos de aprendizado de máquina, garantindo qualidade e consistência.
Pesquisa e Desenvolvimento de Modelos: Explorar diferentes abordagens de aprendizado de máquina e deep learning, ajustando hiperparâmetros e avaliando desempenho com métricas adequadas.
Validação e Experimentação Empírica: Conduzir testes, comparar métodos e otimizar soluções baseadas em resultados experimentais.
Desenvolvimento de Sistemas Inteligentes: Implementar e integrar modelos de aprendizado de máquina em soluções computacionais, utilizando frameworks modernos.
Monitoramento e Aprimoramento Contínuo: Acompanhar o desempenho dos modelos em cenários reais, identificar deriva de conceito e propor melhorias.
Documentação e Relatórios: Registrar resultados, elaborar relatórios técnicos e contribuir para publicações científicas.
Responsabilidades Gerais
Manter boas práticas de engenharia de software no desenvolvimento de soluções computacionais.
Atualizar-se continuamente sobre tendências e avanços na área de aprendizado de máquina.
Colaborar ativamente com a equipe do projeto, compartilhando conhecimentos e insights.
Garantir a segurança e integridade dos dados, respeitando normas éticas e institucionais.
Requisitos Mínimos
Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação, Engenharias (Computação, Software, etc.), ou áreas correlatas.
Conhecimento sólido em aprendizado de máquina e inteligência artificial.
Experiência com linguagens de programação como Python e bibliotecas relacionadas (Django, TensorFlow, PyTorch, Scikit-Learn, Pandas, NumPy).
Capacidade de manipulação e análise de grandes volumes de dados.
Conhecimento em engenharia de dados, limpeza e preparação de conjuntos de dados para modelagem.
Experiência na implementação e avaliação de modelos preditivos. Familiaridade com métricas de desempenho de modelos e validação cruzada.
Experiência com versionamento de código (Git) e práticas de desenvolvimento colaborativo.
Experiência com Gitflow, CI/CD e Docker para implementação e integração contínua.
Desenvolvimento de sistemas complexos considerando complexidade computacional.
Compreensão de engenharia de software, incluindo requisitos funcionais e não funcionais e regras de negócio.
Capacidade de trabalhar de forma colaborativa.
Desejável
Pós-graduação, mestrado ou doutorado com ênfase em inteligência artificial ou áreas afins.
Conhecimento em redes neurais e arquiteturas como CNNs (redes neurais convolucionais) e RNNs (redes neurais recorrentes).
Domínio de frameworks como TensorFlow ou PyTorch para construção e treinamento de modelos de deep learning.
Familiaridade com ambientes de desenvolvimento integrado (IDEs) como VS Code ou PyCharm.
Capacidade de resolver problemas complexos relacionados a IA. Habilidade de comunicação eficaz para expor ideias e resultados de forma clara.
Capacidade de trabalhar em equipe em projetos de IA. Disposição para aprendizado contínuo e acompanhamento de tendências e avanços na área de inteligência artificial.
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