Consultant SDLC & IA Agentique
FRANCE
il y a 1 jour
Responsabilités
- Conception et développement d’agents autonomes avec LangGraph
- Architecture des agents conversationnels ou décisionnels (ex: agents multi-outils, boucles de rétroaction, mémoire contextuelle).
- Intégration des modèles de langage (LLMs) via LangGraph pour des tâches complexes (ex: raisonnement multi-étapes, orchestration de workflows).
- Optimisation des stratégies de prompt engineering et des mécanismes de contrôle (ex: function calling, tool use, plan-and-execute).
- Intégration avec des pipelines ML/MLOps existants
- Connection des agents LangGraph à des modèles custom (ex: fine-tuned LLMs, modèles de séries temporelles) via APIs ou pipelines.
- Automatisation de versioning des agents et leur déploiement.
- Ingénierie des données et features pour les agents
- Construction des pipelines de données pour alimenter les agents.
- Développement des mécanismes de mémoire (ex: bases de connaissances dynamiques).
- Optimisation des coûts et de la scalabilité (ex: caching des réponses, distillation de modèles pour les edge cases).
- Tests et robustesse
- Mise en place des tests automatisés pour les agents (ex: simulations de dialogues, injection de fautes).
- Surveillance des dérives comportementales (ex: hallucinations, boucles infinies) avec LangSmith.
- Documentation des limites et cas d’usage (ex: matrice de risques pour les décisions critiques).
Qualifications
- Expérience avancée avec LangGraph
- Maîtrise des composants clés : StateGraph, prebuilt tools, human-in-the-loop et intégration avec des LLMs.
- Expérience en déploiement d’agents en production.
- Python et écosystème IA
- Frameworks ML : Py
Torch/Tensor
Flow (pour customiser des modèles si besoin).
- Frameworks ML : Py
Entreprise
FreeMat
Plateforme de publication
WHATJOBS
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