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Open nowPosted 64 days ago

Tech Manager em Dados (Foco em Anti-Fraude)

Gupy (Portal de Vagas)83,101 open roles

Where
São Paulo, Brazil
Work mode
Hybrid
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From $25 per CV, paid once. No subscription.

Your applicationOpen nowTech Manager em Dados (Foco em Anti-Fraude)Gupy (Portal de Vagas) · São Paulo, Brazil
  1. YouYes, apply to this one.

  2. CV RocketCV written for this posting.

  3. 25 readersRecruiter, hiring manager, skeptic. Round after round.

  4. CV RocketApplied on Gupy (Portal de Vagas)'s own form.

The reply lands in your private mailbox

3×more interviews than doing it yourself with ChatGPT.

The clock on this job

Early applications get read.

8.3% of postings close within 7 days. Measured by our own scanner across the market. Gupy (Portal de Vagas) postings stay open a median of 3 days.

Share of postings closed within
  1. 1.9%1 day
  2. 4.0%3 days
  3. 8.3%7 days
  4. 15.3%14 days
  5. 34.2%30 days
This job: posted 64 days ago

Gupy (Portal de Vagas) median: 3 days open

The posting

Na Bemobi acreditamos que transformar pagamentos em vantagem competitiva começa pela forma como trabalhamos. É ela que nos permite gerar impacto para nossos clientes, evoluir continuamente e construir soluções que fazem a diferença para o negócio.O time de Ciência de Dados é responsável por controlar a nossa plataforma proprietária de prevenção a fraudes, que analisa mais de 35 milhões de transações por mês e decide, em tempo real, o que é aprovado e o que é bloqueado. Cada perda evitada e cada aprovação recuperada impactam diretamente no resultado dos nossos clientes.Somos um time de tecnologia multicultural e multidisciplinar, presente em diferentes países. Compartilhamos a curiosidade para enfrentar desafios, a colaboração para construir em conjunto e o senso de dono para entregar com excelência. Valorizamos um ambiente em que diferentes perspectivas fortalecem as decisões, o aprendizado é contínuo e a jornada é aproveitada sem perder de vista o que realmente importa: gerar valor.Responsabilidades e atribuiçõesGerir diretamente um time de 5 pessoas composto por cientistas e engenheiro de dados, com responsabilidade por 1:1s, plano de carreira, avaliação de desempenho e contratações.Ser a autoridade técnica da estratégia de prevenção: motor de regras, scores de risco, thresholds e políticas de decisão por produto, canal e geografia.Conduzir o trade-off central da área: perda por fraude vs. taxa de aprovação vs. custo operacional, com decisões defensáveis em impacto financeiro, não só em métricas de modelo.Evoluir o portfólio de modelos: score de risco transacional em tempo real, detecção de anomalias e perfilamento comportamental para identificar cenários de fraude.Governar o catálogo de regras e a arquitetura multi-tenant: livros de regras por domínio e hierarquia de cliente, versionamento, auditabilidade e curadoria contra proliferação e sobreposição.Sustentar e escalar a esteira de onboarding de novos clientes e produtos na plataforma, reduzindo o tempo e o esforço de cada integração.Manutenção dos pipelines de dados para acompanhamento de métricas de performance das regras, modelos e impacto financeiro.Atuar com Produto, Engenharia e Risco na arquitetura de decisão e nos temas de chargeback.Utilizar IA para automatizar a operação em triagem, priorização de alertas, investigação assistida de casos e elevar a detecção.Consolidar o ciclo de vida de modelos: pipelines de treino e publicação, model registry, versionamento, promoção com critério de qualidade, monitoramento de skew e drift em produção.Acompanhamento da qualidade dos dados para detectar de forma proativa riscos na operação por ausência ou mudança na estrutura dos dados. Requisitos e qualificações8+ anos em ciência de dados, machine learning ou engenharia de ML, com 5+ anos em fraude, risco ou crédito em pagamentos, fintech, adquirência ou marketplace.Experiência direta com liderança de pessoas.Histórico de sistemas de decisão em produção e em escala, com impacto quantificado em moeda: perda evitada, receita recuperada, custo reduzido.Python para análise de dados, modelagem e desenvolvimento de aplicações e SQL avançado para consultas sobre grandes volumes de dados.Experiência com sistemas de decisão de baixa latência: serviços síncronos no caminho crítico, controle de latência, escala horizontal, degradação controlada e alta disponibilidade. Conhecimento em modelagem supervisionada aplicada a fraude sabendo lidar com desbalanceamento severo de classes, atraso e ruído de label e explicabilidade de modelos.Feature engineering para inferência em tempo real e noção clara sobre feature store.MLOps de ponta a ponta: pipelines de treino e publicação (Kubeflow, Vertex AI Pipelines, SageMaker ou equivalente), gate de promoção, serving de endpoint, monitoramento de skew e drift.Conhecimento sobre pipelines de dados usando SQL, Python, Airflow e Spark.Conhecimento sobre arquitetura em nuvem, preferencialmente GCP.IA generativa aplicada à automação: conhecimento sobre a criação e orquestração de agentes para automação de tarefas.Entendimento do ecossistema brasileiro e LATAM: Pix, cartão, boleto, carteiras digitais, recorrência e assinatura, adquirentes, fallback entre adquirentes e bandeiras.Capacidade de traduzir impactos de modelos e regras em resultados claros para performance dos produtos da empresa.Domínio de Negócio:Entendimento do ecossistema brasileiro e LATAM: Pix, cartão, boleto, carteiras digitais, recorrência e assinatura, adquirentes, fallback entre adquirentes e bandeiras.Capacidade de traduzir impactos de modelos e regras em resultados claros para performance dos produtos da empresa.DiferenciaisPós-graduação (lato ou stricto sensu) em área quantitativa (Estatística, Ciência da Computação, Engenharia, Matemática, Economia, Física).Contribuição em comunidade técnica, publicações ou código open source.Uso de IA generativa em processos produtivos de anti-fraude.Espanhol para trabalho.Informações adicionaisO QUE VOCÊ VAI ENCONTRAR AQUI!✌️🥼 Plano de Saúde Bradesco Rede Nacional - estendido a dependentes sem desconto por beneficiário;🦷 Plano odontológico Bradesco - opcional;🏖️ VR/VA flexível - mantido durante as férias;🤑 PLR - participação nos lucros;💦 Wellhub;🎉 Day off de aniversário;🏠 Auxílio Home Office;🚌 VT conforme necessidade - desconto permitido por lei;❤️ Seguro de Vida Zurich;📱 Acesso gratuito a todos os nossos produtos - AppsClub, Clube de Descontos, TrueCaller, BTFit e Busuu;📚 Acesso a treinamentos internos por meio de plataformas digitais;🏆 Programa de reconhecimento interno entre colaboradores - Bemobucks.

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What happens when you press

One press. We do the rest.

  1. A CV for this posting

    Written against Gupy (Portal de Vagas)'s own wording, from every piece of relevant proof in your profile.

  2. 25 readers review it

    Recruiter, hiring manager, skeptic and more read every draft, round after round. You get the best round.

    The review screen in CV Rocket: how each CV was read, round by round.
  3. We apply on Gupy (Portal de Vagas)'s form

    Our application engine gets through the hardest forms there are. Where a question needs you, AI suggests the best answer. Don't want us applying from our IP addresses? Use our Chrome extension: we apply straight from your own browser.

    An application in CV Rocket: every answer filled in on the employer's form.
  4. Every reply, sorted

    Gupy (Portal de Vagas)'s answer lands in your private mailbox, and we classify it on arrival: interview, question, rejection.

    The CV Rocket inbox: each employer reply classified as an interview, an action or a rejection.
  5. Reply with AI

    AI helps you write the email, checks it and sends it. We show you whether the recruiter read it.

  6. The interview in your calendar

    Full integration with your calendar. The invitation goes straight in.

    An interview invitation in the CV Rocket inbox, added to the candidate's calendar.
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Why it works

3×

more interviews than doing it yourself with ChatGPT.

ChatGPT writes a CV and never learns what happened to it. We see every reply. For each CV we know:

  • How it was written, and how the review scored it
  • When we applied, and how long after the posting went up
  • Which posting, which company, which city
  • Who got the interview, and who heard nothing

That is how we know which CVs get called.

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The numbers game

More applications. More interviews.

Every application goes out with its own CV, written for that posting and paid once. Send enough of them and the law of large numbers finds you the job.

By hand5–10
With CV Rocket100
applications a day

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Same employer first, then the same role elsewhere.

Before you press

Straight answers

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What if my background isn't good enough?

We make the most of the background you have. The CV uses every piece of relevant proof your profile holds, and one of the 25 readers reads your whole profile and flags what the CV left out.

Do you really apply for me?

Yes, on the employer's own form, the hardest ones included. Where a question needs you, you answer it right there and AI suggests the best answer. Don't want us applying from our IP addresses? Use our Chrome extension: we apply straight from your own browser.

Is it a subscription?

No. You pay once per CV, from $25. Every application goes out with its own CV, written for that posting.

One job. One CV.
Paid once.

Pick the posting you want. We write for it, apply for you and catch the reply.

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