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Développeur Python IA & Connectivité SharePoint

PARIS, 75
il y a 1 jour

Contexte

Entreprise du secteur bancaire, développement d’un chatbot IA centralisé à l’échelle de la banque, intégrant SharePoint comme source de données principale. Projet impliquant une équipe technique spécialisée en IA, connectivité SharePoint et qualité logicielle.

Missions

  • Concevoir et développer un chatbot IA centralisé intégrant SharePoint comme source de données principale

  • Garantir la qualité, la fiabilité et la couverture de tests du chatbot via une stratégie QA rigoureuse

Développement Python / Go / IA

  • Concevoir l'architecture du chatbot (orchestration, RAG, gestion du contexte, multi-turn)

  • Développer les composants IA : ingestion, embedding, retrieval, génération (LLM on-premise ou API)

  • Intégrer les modèles LLM avec les sources de connaissance SharePoint

  • Optimiser les performances (latence, throughput, qualité des réponses)

  • Gestion des prompts, templates, et évaluation des réponses (prompt engineering)

  • Développement d'outils et services en Go (performance-critical, sidecar utilities)

Connectivité SharePoint

  • Intégration avec SharePoint Online / On-Premise via API Graph ou SharePoint REST API

  • Authentification : OAuth2, Azure AD, certificats app-only, managed identities

  • Crawling et indexation des documents, pages, listes, et bibliothèques SharePoint

  • Gestion des permissions et de la sécurité au niveau des sites/documents (respect des ACLs dans le retrieval)

  • Synchronisation et rafraîchissement incrémental du contenu SharePoint

  • Gestion des métadonnées, types de contenu, et structures de sites complexes (multi-sites, multi-tenants)

  • Gestion des quotas API Graph (throttling, retry, pagination)

QA / Testing — Focus Principal

  • Concevoir et implémenter la stratégie de test end-to-end du chatbot

  • Tests unitaires (pytest, Go testing) — couverture des composants IA, connecteurs SharePoint, orchestration

  • Tests d'intégration : SharePoint API mocking, vector store, LLM endpoints

  • Tests de contrat API (schema validation, Pydantic AI schema enforcement)

  • Tests de non-régression sur les réponses IA :

    • Golden datasets et évaluation automatique des réponses

    • Scoring de qualité (relevance, faithfulness, hallucination detection)

    • A/B testing des prompts et des versions de modèles

  • Tests de charge et de performance (locust / k6) — simulation multi-utilisateurs concurrents

  • Tests de sécurité :

    • Injection de prompts (prompt injection, jailbreak)

    • Fuite de données (data exfiltration, cross-tenant leakage)

    • Accès non autorisés (bypass d'ACLs SharePoint)

  • Tests de robustesse LLM : edge cases, context overflow, model fallback, timeout handling

  • Observabilité de la qualité via Langfuse :

    • Tracing des chaînes RAG (retrieval → génération → réponse)

    • Évaluation continue des réponses en production (drift detection, feedback loops)

    • Dashboards de qualité (latence, token usage, user satisfaction, error rates)

    • Alerting sur dégradation de qualité

  • Mise en place de pipelines CI/CD avec gates de qualité (tests, linting, évaluation IA)

  • Gestion des environnements de test (dev / staging / prod) avec données représentatives

Architecture & Intégration

  • Concevoir le pipeline de données : SharePoint → extraction → chunking → embedding → vector store

  • Exposer le chatbot via API REST (FastAPI) et interface utilisateur

  • Intégration avec les systèmes internes (SSO, logging, audit, monitoring)

  • Gestion multi-langues (FR/EN)

Stack technique

  • Langages :Python 3.11+ ,Go

  • IA / LLM :Pydantic AI ,LangChain / LlamaIndex ,vLLM ,Hugging Face , OpenAI-compatible APIs

  • Observabilité IA / QA :Langfuse (tracing, évaluation, monitoring)

  • Vector Store :Milvus / Qdrant / pgvector

  • SharePoint :Microsoft Graph API ,SharePoint REST API ,MSAL

  • API :FastAPI ,Pydantic

  • Testing :pytest ,pytest-asyncio ,Go testing ,locust ,k6

  • CI/CD :GitLab CI ,Tekton

  • Observabilité infra :Prometheus ,Grafana ,OpenTelemetry

  • Conteneurisation :Docker ,Kubernetes / OpenShift

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