Monster Jobs lê cada vaga aberta e diz, de 0 a 100, o match dela com o seu currículo — de graça. Você está vendo esta página sem a parte mais importante dela: a sua.
Pode ser 94. Pode ser 31.
O ponteiro só crava quando lemos o seu currículo. Leva 1 minuto, de graça.
DOSSIÊ MJ-8705 · ACESSO PARCIAL
Cientista de Dados Sênior
Pagaleve · Brazil
Esta é 1 de 75.193 vagas encontradas nos últimos 30 dias. Nós comparamos todas com o seu currículo — hoje, esta página nem sabe quem você é.
Grátis, sem cartão. Só o seu currículo.
Encontrada há 4 horas
Se candidatar no escuro custa uma noite.
Saber custa um minuto.
A conta que ninguém faz
Você, sozinho, numa noite
~20
vagas abertas e lidas uma a uma — a maioria descartada no terceiro parágrafo, quando o requisito que você não tem finalmente aparece. Dias assim, toda semana.
O Monster Jobs, enquanto isso
75.193
vagas já lidas e entendidas, prontas para ganhar nota contra o seu currículo no momento em que ele chegar. Você não procura mais vaga — recebe as que merecem a sua atenção.
Recrutador faz triagem de candidato.
Aqui, o recrutador é você — de vagas.
Cada uma chega com nota e motivo. Seu único trabalho é dizer sim ou não.
RELATÓRIO DE COMPATIBILIDADE · GERADO POR VAGA, POR PESSOA
Por que essa nota
Para quem tem conta, este bloco explica a nota em português — escrito sobre o seu histórico, não um texto genérico:
O raciocínio da nota é gerado para cada currículo depois do cadastro gratuito.
A seu favor
O que do seu histórico pesa a favor aqui.
O que falta
O que a vaga pede e seu currículo ainda não mostra.
1 minuto: você envia o currículo, nós escrevemos o resto.
Ninguém caça sozinho. Esta vaga foi encontrada por outra pessoa e entrou no acervo de todo mundo. A caça continua enquanto você lê isto — e a sua parte do acervo (75.193 vagas, comparadas com o seu currículo) só passa a existir quando você entra.
O que você decide sobre cada vaga
Cada vaga vira um caso com histórico: candidatei, entrevista, proposta. Estes botões são os reais — só falta a conta.
Descrição da vaga
A Pagaleve é uma empresa do setor de"Buy Now Pay Later", uma startup fintech inovadora e uma das primeiras empresas a oferecer pagamento parcelado no PIX, sem juros, e sem a necessidade de usar cartão de crédito. Temos como objetivo oferecer a lojistas um novo método de pagamento, para aumentar suas vendas de um jeito simples, descomplicado e ágil, mas também temos como objetivo oferecer às pessoas a oportunidade de comprar aquilo que desejam, sem se comprometerem com os altos juros do cartão de crédito.
Estamos buscando uma pessoa curiosa, hands-on e apaixonada por resolver problemas reais com dados e machine learning. Na Pagaleve, Ciência de Dados está no centro do negócio: nossos modelos impactam diretamente decisões de crédito, fraude, pricing, collections e experiência do usuário.
Trabalhamos com alto volume de dados, problemas complexos e espaço real para experimentação. A posição terá forte interação com Produto, Engenharia, Riscos e Operações, participando desde análises exploratórias e experimentos até desenvolvimento e acompanhamento de modelos em produção.
Encorajamos a experimentação com o estado-da-arte em IA e Machine Learning, incluindo o uso de Graph Neural Networks (GNNs) para aprimoramento de sistemas de risco e a exploração de LLMs para problemas de negócio. Buscamos alguém com mentalidade prática, curiosidade técnica e vontade de aprender rápido em um ambiente dinâmico e em constante evolução.
● Desenvolver, testar e evoluir modelos de machine learning aplicados a crédito, fraude, risco e comportamento do usuário.
● Explorar novas técnicas, variáveis e abordagens analíticas com foco em impacto real no negócio.
● Participar do ciclo de vida completo (end-to-end) dos modelos, incluindo design, implementação e manutenção de pipelines de dados e ML em produção, garantindo estabilidade e performance.
● Trabalhar próximo de Engenharia, Produto e Riscos para transformar problemas de negócio em soluções analíticas e modelos escaláveis.
● Realizar análises exploratórias, testes, experimentos e avaliações de performance de modelos.
● Acompanhar métricas de negócio e performance dos modelos, ajudando a identificar oportunidades de melhoria.
● Contribuir para boas práticas de desenvolvimento, versionamento e qualidade técnica do time.
O que buscamos
● Experiência prévia com Ciência de Dados, Machine Learning ou Analytics.
● Boa base em estatística, modelagem preditiva e análise de dados.
● Experiência com Python e bibliotecas de machine learning.
● Familiaridade com modelos supervisionados, feature engineering e avaliação de modelos.
● Experiência com SQL e grandes volumes de dados.
● Curiosidade para explorar novas abordagens e vontade de aprender constantemente.
● Perfil analítico, pragmático e confortável em ambientes dinâmicos e com mudanças rápidas de contexto.
● Boa comunicação e capacidade de trabalhar de forma colaborativa com diferentes áreas.
Diferenciais
● Experiência em fintechs, crédito, fraude, risco ou pagamentos.
● Experiência com modelos em produção ou temas de MLOps.
● Familiaridade com gradient boosting, redes neurais, Graph Neural Networks ou LLMs.
● Experiência com Foundational Models e Embbedings.
● Experiência com ambiente de Cloud.
● Conhecimento em Airflow, MLflow, Feast ou ferramentas similares.
● Inglês avançado.
Por que a Pagaleve?
● Problemas complexos e reais desde o primeiro dia.
● Espaço para experimentação, aprendizado rápido e impacto direto no negócio.
● Ambiente altamente colaborativo, com proximidade entre áreas técnicas e de negócio.
● Autonomia para testar ideias, construir soluções e participar ativamente da evolução dos modelos e produtos da empresa.
● Oportunidade de atuar em uma das fintechs que mais cresce no Brasil.
Informações adicionais
- Modelo de Contratação PJ;
- Remuneração Competitiva;
- Pensando no seu bem-estar e de toda sua família, oferecemos plano de saúde com cobertura 100% do titular e 75% para o primeiro dependente;
- Ifood Benefícios;
- Day Off no mês de aniversário;
- Seguro de Vida Coletivo;
- Cupom de desconto nas nossas lojas parceiras;
- Modelo remoto de trabalho.
Originally posted on Himalayas
Leu tudo e ficou na dúvida? É exatamente isso que a nota resolve.
Por que criar conta agora
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Grátis de verdade
Sem cartão, sem período de teste que expira. Seu currículo só gera as suas notas.
Já tem vaga esperando
75.193 vagas encontradas nos últimos 30 dias — a sua nota nesta e em todas as outras sai assim que o currículo chega.