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Cientista de Dados Pleno – Geoprocessamento de Imagens e GIS

RemotoFull time
📍 BrasilRemotoPublicada 09 de outubro de 2026 · recém publicadacapturada em 09/10/2026
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Descricao da vaga

Você é apaixonado por dados, tecnologia e agronegócio?

Estamos buscando uma pessoa Cientista de Dados Pleno para integrar o time da BIP Brasil e atuar em projetos de transformação orientados por dados no setor agro.

Nesta posição, você participará do desenvolvimento de modelos analíticos e soluções baseadas em machine learning, dados geoespaciais, imagens de satélite e outras fontes de informação relevantes para o agronegócio.

Os projetos poderão envolver temas como monitoramento agrícola, previsão de produtividade, identificação de padrões, análise territorial, riscos climáticos, uso do solo, inteligência de mercado, eficiência operacional e suporte à tomada de decisão.

Na BIP, você trabalhará em um ambiente colaborativo e multidisciplinar, com profissionais de dados, tecnologia, geotecnologias, engenharia e negócio. Valorizamos a curiosidade, a autonomia, o aprendizado contínuo e a capacidade de transformar problemas complexos em soluções pragmáticas.

Responsabilidades e atribuicoes

  • Desenvolver e implementar modelos de machine learning e técnicas estatísticas aplicadas a desafios do agronegócio.
  • Analisar dados geoespaciais, agronômicos, climáticos, operacionais e de mercado.
  • Processar imagens de satélite, fotografias aéreas e outras fontes de sensoriamento remoto.
  • Desenvolver modelos para classificação, segmentação, previsão, detecção de padrões e geração de insights.
  • Criar e otimizar algoritmos de geoprocessamento para automatizar análises e tratamentos de dados.
  • Utilizar ferramentas GIS para análise, interpretação e visualização de informações espaciais.
  • Integrar dados provenientes de APIs, bancos de dados, arquivos, plataformas geoespaciais e fontes externas.
  • Estruturar processos de preparação, validação e enriquecimento de dados.
  • Apoiar a construção de indicadores, dashboards, mapas temáticos e produtos analíticos.
  • Avaliar a qualidade, o desempenho e a aplicabilidade dos modelos desenvolvidos.
  • Documentar metodologias, premissas, resultados e limitações das análises.
  • Elaborar relatórios e apresentações com os principais resultados e recomendações.
  • Trabalhar em conjunto com equipes de tecnologia, dados, especialistas de negócio e clientes.
  • Traduzir necessidades do negócio em hipóteses analíticas e soluções baseadas em dados.
  • Apoiar a implantação e a evolução de modelos em ambientes produtivos.
  • Buscamos uma pessoa com experiência em ciência de dados, geoprocessamento ou análise espacial, que tenha interesse em compreender os desafios do agronegócio e desenvolver soluções conectadas às necessidades reais dos clientes.
  • Experiência anterior no setor agro será considerada um diferencial, mas não é obrigatória.

Requisitos

  • Formação superior completa em Ciência de Dados, Ciência da Computação, Estatística, Matemática, Engenharia, Geografia, Agronomia, Geoprocessamento ou áreas relacionadas.
  • Também consideramos profissionais de outras formações que possuam experiência compatível com os desafios da posição.

Requisitos

  • Experiência com desenvolvimento de modelos de machine learning ou análises estatísticas.
  • Conhecimento de Python ou R para tratamento de dados, modelagem e análise.
  • Conhecimento de bibliotecas como Pandas, NumPy, Scikit-learn ou equivalentes.
  • Experiência com dados geoespaciais, análise espacial ou geoprocessamento.
  • Familiaridade com ferramentas como QGIS, ArcGIS ou plataformas equivalentes.
  • Conhecimento de SQL e bancos de dados relacionais.
  • Capacidade de preparar, tratar, validar e analisar diferentes conjuntos de dados.
  • Capacidade de interpretar resultados e comunicar conclusões de maneira clara.
  • Conhecimento de métricas de avaliação e validação de modelos.
  • Facilidade para trabalhar de forma colaborativa em equipes multidisciplinares.
  • Capacidade de compreender problemas de negócio e transformá-los em abordagens analíticas.

Conhecimentos desejáveis

Não é necessário possuir experiência em todas as tecnologias e competências abaixo:

  • Processamento e análise de imagens de satélite ou fotografias aéreas.
  • Sensoriamento remoto e índices de vegetação.
  • Bibliotecas geoespaciais como GeoPandas, Rasterio, GDAL, Shapely ou equivalentes.
  • Google Earth Engine ou outras plataformas de processamento geoespacial.
  • Bancos de dados espaciais, como PostgreSQL e PostGIS.
  • Técnicas de deep learning e visão computacional.
  • Frameworks como TensorFlow, PyTorch ou Keras.
  • Modelos de séries temporais, previsão e detecção de anomalias.
  • Plataformas de cloud computing, como AWS, Google Cloud ou Microsoft Azure.
  • Databricks, Spark ou tecnologias para processamento distribuído.
  • Git e práticas de versionamento de código.
  • APIs, containers e fundamentos de implantação de modelos.
  • Ferramentas de visualização, como Power BI, Tableau, Matplotlib ou Plotly.
  • Práticas de MLOps, monitoramento e gestão do ciclo de vida de modelos.

Diferenciais

  • Experiência com projetos relacionados ao agronegócio.
  • Conhecimento de produção agrícola, clima, solo, culturas, operações agrícolas ou cadeias produtivas.
  • Experiência com modelos de previsão de produtividade ou monitoramento de lavouras.
  • Conhecimento de dados meteorológicos, agronômicos ou territoriais.
  • Experiência com análise de uso e cobertura do solo.
  • Conhecimento de estatística espacial e séries temporais.
  • Experiência na implantação de modelos em ambientes corporativos.
  • Cursos, especializações ou certificações em Ciência de Dados, Inteligência Artificial, Geoprocessamento, Sensoriamento Remoto ou Agronegócio.
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