Analista de Dados (Analytics Engineer)

UOL EdTech São Paulo - SP Híbrido
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Detalhes da vaga

Cargo
Analista de Dados (Analytics Engineer)
Vagas
1
Modelo
Híbrido
Publicada
18/09/2026
Candidaturas até
31/12/2026

Localização

Descrição da vaga

Estamos em busca de pessoas apaixonadas por educação e tecnologia!

Queremos que você saiba atuar em um ambiente que exige a união de múltiplas competências e experiências e com foco no resultado para deixarmos nosso legado no mundo. Se você, assim como nós, tem paixão por educação e tecnologia, o UOL EdTech é para você! 🧡

Confira essa oportunidade e vem ser #EdTecher!

Responsabilidades e atribuições

Definir e evoluir a camada semântica e as métricas de negócio (grain, dimensões, KPIs), alinhadas a modelagem dimensional (Kimball) e à arquitetura Medallion (Bronze / Silver / Gold).

Desenvolver e manter modelos dbt na camada analítica (marts Gold): modelos incrementais, testes automatizados, documentação e macros reutilizáveis.

Construir e governar produtos analíticos em Power BI — modelos semânticos (Import / Direct

Query / Composite), DAX performático, RLS, publicação no Service, datasets certificados e workspaces organizados.

Evoluir explores e views em Looker (LookML) — measures, derived tables, governança multi-tenant (access_filter) e embed quando aplicável em produtos SaaS.Escrever SQL avançado sobre Azure Synapse Analytics, BigQuery e views de consumo, com foco em performance para BI e self-service.

Implementar práticas de qualidade downstream — Data Contracts, testes e monitoramento — para evitar rupturas em dashboards, datasets e aplicações por mudanças na origem.

Atuar como referência técnica na interface entre engenharia de dados, negócio e produto; promover Data

Ops, Git/PRs, code review e documentação de métricas.

Apoiar iniciativas de IA/ML com bases analíticas limpas, estáveis e bem definidas.

Requisitos e qualificações

Experiência sólida como Analytics Engineer, BI Engineer ou Analista de Dados Sênior em ambiente corporativo ou SaaS.Domínio de SQL — consultas complexas, CTEs, window functions e otimização em cloud DW.Experiência com dbt em produção — models, tests, docs, incrementais e macros.

Experiência com Power BI — modelagem tabular, DAX, RLS, Power Query, publicação e governança no Service.

Experiência com Looker / LookML — views, explores, measures, joins e boas práticas de camada semântica.

Conhecimento em modelagem de dados — dimensional (star schema) e arquitetura Medallion.

Experiência com Cloud Data Warehouse / Lakehouse — Azure Synapse Analytics, BigQuery e/ou equivalentes (AWS, GCP, Azure).

Domínio de Git e processos de Pull Request / code review, com CI/CD aplicado a projetos analíticos.

Capacidade de traduzir necessidades de negócio em métricas claras, documentadas e reutilizáveis.

Informações adicionais

Para se destacar nessa posição, seria legal se você também tivesse:Experiência com Azure Data Factory ou ferramentas de orquestração/ingestão (Airbyte ou equivalentes).

Python para automações, validações e rotinas analíticas.

Conhecimento em Data

Ops, governança de dados e LGPD.Experiência com Looker embed ou analytics embutido em produto.

Disponibilidade para atuar em modelo híbrido (3x na semana) em São Paulo - SP.

Fonte: gupy

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