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AI Engineer — MLOps & Industrialisation | Paris

BOULOGNE BILLANCOURT
il y a 1 jour

Faire tourner un modèle en local, c’est bien. Le faire tenir en prod avec un déploiement à l’échelle, c’est mieux.

Tes projets couvrent l’ensemble du cycle de vie des solutions IA : du cadrage technique jusqu’à la mise en production et le passage à l’échelle, dans des environnements industriels souvent contraints (on-premise, cloud hybride, données sensibles, systèmes legacy).

Tu travailleras en binôme avec des Data Scientists et des Data Engineers, pour délivrer des solutions scalable qui répondent à des problématiques concrètes.

Tes missions

Industrialisation & MLOps

  • Concevoir des pipelines MLOps pour le déploiement et le monitoring de modèles
  • Implémenter les infrastructures CI/CD adaptées aux projets IA
  • Garantir la reproductibilité, la scalabilité et la maintenabilité des solutions

Architecture & développement IA

  • Cadrage technique : choix d’architecture, frameworks & dimensionnement infra
  • Solutions robustes et documentées — du POC à la mise en production industrielle
  • Intégrer les solutions IA dans les SI clients (APIs, microservices, orchestration)

Delivery & qualité

  • Travailler en mode agile sur des forfaits & régies avec des objectifs clairs
  • Être garant(e) de la qualité technique des livrables selon les standards MP Data
  • Participer aux revues de code et contribuer à la montée en compétences des profils juniors

Veille & innovation

  • Suivre les évolutions des outils MLOps (Kubeflow, MLflow, Airflow, BentoML, Seldon…) et des plateformes cloud (Azure, AWS, GCP)
  • Contribuer au Lab Innovation MP Data : benchmark, POC, tests de nouvelles approches d’industrialisation IA

Formation & expérience

Diplôme d’ingénieur ou Master en informatique, data science ou domaine connexe (Bac+5) d’une école du top 10. 2 à 4 ans d’expérience sur des missions d’AI Engineering ou MLOps.

Compétences techniques indispensables

  • Maîtrise de Python et des frameworks ML/IA (scikit-learn, PyTorch, TensorFlow ou équivalent)
  • Expérience solide sur les outils MLOps : MLflow, Kubeflow, Airflow, DVC ou équivalents
  • Connaissance du cloud (Azure AI Foundry, AWS SageMaker ou GCP Vertex AI)
  • Pratique des outils CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI, Docker, Kubernetes)
  • Déploiement de modèles en production (APIs REST, monitoring, versioning)

Compétences techniques appréciées

  • Expérience avec les LLMs et RAG (LangChain, LlamaIndex…)
  • Connaissance des environnements industriels (données de capteurs, SCADA, contraintes on‑premise)
  • Pratique de l’Infrastructure as Code (Terraform, Pulumi)

Savoir-être

  • Rigueur sur la qualité du code et des livrables
  • Capacité à tenir engagement sur le résultat
  • Pédagogie face à des interlocuteurs non techniques
  • Autonomie et sens des responsabilités dans la gestion de ton périmètre
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