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Rosana Santana
Rosana Santana08/07/2025 21:32
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O Panorama dos Profissionais de Dados em 2023: Uma Análise Profunda

    O mercado de dados continua crescendo em 2023, com milhares de profissionais atuando em diversas funções como cientistas de dados, engenheiros de dados e analistas. Este artigo explora um conjunto de dados com 9.355 registros contendo informações atualizadas sobre cargas, períodos, localização, nível de experiência e modelo de trabalho.

    Fonte dos dados: https://www.kaggle.com/code/ahmedismaiil/jobs-and-salaries-in-data-science/input

    A análise foi feita com base no dataset jobs_in_data.csv, cujas colunas representam os seguintes elementos:

    • Ano de trabalho
    • Título do cargo
    • Categoria de carga
    • Moeda e valor do salário bruto
    • Salário convertido em USD
    • Residência do funcionário
    • Nível de experiência
    • Tipo de emprego
    • Modelo de trabalho
    • Localização da empresa
    • Tamanho da empresa

    Aqui está uma análise exploratória completa com visualizações e insights:

    📌 Resumo dos dados

    • Nenhum valor ausente nas 12 colunas.
    • Salários que variam de USD 15.000 a USD 450.000 .
    • Mediana do salário: USD 143.000 , diminuindo um mercado bem remunerado.

    📈Principais insights visuais

    1. Cargos mais comuns :
    • Data Engineer e Data Scientist dominam, seguidos por Data Analyst e Machine Learning Engineer .

    2. Nível de experiência :

    • A maioria dos profissionais são idosos , com poucos em nível de entrada e executivo .

    3. Média salarial por nível :

    • Aumenta conforme a experiência:
    • Entrada: ~USD 88k
    • Médio: ~USD 117 mil
    • Sênior: ~USD 162 mil
    • Executivo: ~USD 189k

    4. Modelos de trabalho :

    • Presencial ainda é o mais comum (~60%), mas há forte presença de trabalho remoto .

    5. Residência dos profissionais :

    • A maioria reside nos Estados Unidos , seguida pelo Reino Unido, Canadá e países europeus.

    6. Média salarial por carga :

    • Applied Scientist , ML Engineer e Research Scientist têm os maiores ganhos médios (>USD 180k).
    • Analista de dados é o que recebe menos (~USD 110k)

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    📊 Gráfico 1: Top 10 Cargos Mais Comuns

    📊 Gráfico 1: Top 10 Cargos Mais Comuns

    Este gráfico mostra as cargas mais frequentes no mercado de dados em 2023. Data Engineer , Data Scientist e Data Analyst lideraram com folga, refletindo a demanda por profissionais com técnico e analítico. Esses papéis são centrais em projetos de dados, desde a coleta até a modelagem e visualização.

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    📊 Gráfico 2: Distribuição por Nível de Experiência

    A maioria dos profissionais de dados está no nível sênior , diminuindo um mercado mais experiente e competitivo. Já os profissionais em nível de entrada são minoria, o que pode apontar para uma barreira de entrada ou falta de programas de formação inicial.

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    📊 Gráfico 3: Média Salarial por Nível de Experiência

    O aumento de salário é proporcional à experiência. Profissionais em nível executivo recebem em média quase US$ 190 mil por ano. Isso reforça a importância da progressão na carreira e da especialização contínua para ganhos maiores.

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    📊 Gráfico 4: Distribuição por Modelo de Trabalho

    Apesar da retomada do presencial, o trabalho remoto tem grande representação. Mais de 1/3 dos profissionais atuam remotamente, estabelecendo a consolidação do trabalho híbrido e remoto como padrão no setor de dados.

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    📊 Gráfico 5: Top 10 Países de Residência dos Profissionais

    Os Estados Unidos concentram a maioria dos profissionais, seguidos pelo Reino Unido, Canadá e Índia. Isso mostra onde estão os principais polos de talentos e pode orientar decisões de contratação ou expansão global.

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    📊 Gráfico 6: Média Salarial por Cargo (Top 10 mais comuns)

    Cargos como Cientista Aplicado , Engenheiro de Aprendizado de Máquina e Cientista de Pesquisa lideraram os salários, com atualizações acima de US$ 180 mil por ano. São funções mais técnicas e exigentes, que envolvem pesquisa e aplicação de algoritmos avançados.

    Cientista de Dados vs Analista de Dados: O Que Diz o Teste Estatístico?

    Com a valorização crescente de cargas em dados, uma pergunta natural surge: existe uma diferença estatisticamente significativa entre os períodos de Cientistas de Dados e Analistas de Dados? A resposta vem por meio de um teste para amostras independentes realizadas com 3.377 registros.

    🔍 O que foi testado?

    Hipótese nula (H₀) : As atualizações de Data Analysts e Data Scientists têm médias iguais.

    Hipótese alternativa (Hₐ) : A média de atualização dos Cientistas de Dados é maior do que a dos Analistas de Dados.

    📊 Resultados do Teste t

    • Teste t de Welch (corrige para variação desigual)
    • t = -26,4
    • gl = 3,372
    • p < 0,001

    💥 Conclusão: Rejeitamos a hipótese nula. Existe diferença estatisticamente significativa entre as atualizações. Cientistas de Dados ganham mais.

    📉 Pressupostos Estatísticos

    • Normalidade (Shapiro-Wilk) :
    • W = 0,979, p < 0,001 → violação da normalidade
    • Homogeneidade de variâncias (Levene) :
    • F = 119, p < 0,001 → variâncias são diferentes

    ➡️ Mesmo com clareza, o Teste t de Welch é robusto para esses casos.

    📈 Estatística Descritiva

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    Aqui está o gráfico comparativo entre Data Analyst e Data Scientist com média salarial e desvio padrão:

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    🧠 Interpretação Final

    A diferença de intervalo entre Cientistas de Dados e Analistas de Dados não é apenas uma percepção: é estatisticamente significativa. Se você busca maiores remunerações, a transição de analista para cientista pode ser uma estratégia profissional bem fundamentada.

    Este tipo de análise é essencial para recrutadores, gestores e profissionais que tomam decisões baseadas em dados reais.

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    Comentarios (1)
    DIO Community
    DIO Community - 15/07/2025 11:19

    Rosana, adorei a análise detalhada que você fez sobre o mercado de dados em 2023! As visualizações e os insights são super úteis para entender as tendências atuais, especialmente no que se refere à diferença salarial entre os cargos de Data Scientist e Data Analyst. Fica claro que, enquanto os Cientistas de Dados ganham consideravelmente mais, há uma diferenciação estatística robusta que pode guiar decisões de carreira para quem está começando ou querendo fazer a transição para um papel mais técnico.

    A relação entre o modelo de trabalho remoto e a ascensão do home office também é muito interessante. O que você acha que impulsionou essa mudança, especialmente no setor de dados? 

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