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Job Vacancy Ingénieur IA MLOps / Production (H/F)

Montrouge (92)

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Published on 09/13/2026

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Ingénieur IA MLOps / Production (H/F)Contexte de la mission

Au sein d'une équipe Data & IA d'un grand groupe international, vous intervenez sur l'exploitation, l'industrialisation et l'amélioration continue de solutions d'Intelligence Artificielle déployées en production.

Les applications concernées couvrent notamment :

  • Moteurs RAG (Retrieval-Augmented Generation)

  • Agents conversationnels

  • Systèmes multi-agents

  • Solutions basées sur des LLM managés

  • Modèles de Machine Learning industrialisés

Vous évoluez dans un environnement Cloud AWS fortement industrialisé, intégrant les standards DevOps, MLOps, sécurité et gouvernance d'entreprise.

Le poste présente une double dimension :

  • Maintien en conditions opérationnelles (RUN) des solutions IA en production

  • Contribution à l'industrialisation de la plateforme MLOps et des pratiques d'exploitation IA

Missions principales1. Exploitation et support de production
  • Assurer le support applicatif de niveau 2 et 3 des solutions IA en production.

  • Diagnostiquer les incidents, identifier les causes racines et piloter leur résolution.

  • Garantir le respect des engagements de service (SLA, disponibilité, temps de rétablissement).

  • Participer à la gestion des incidents majeurs et aux analyses post-mortem.

  • Maintenir et enrichir la documentation d'exploitation (runbooks, procédures, schémas d'escalade).

  • Mettre en œuvre les procédures de continuité de service et les modes dégradés.

  • Accompagner les montées de versions des modèles IA et des composants applicatifs.

  • Participer aux astreintes et interventions hors horaires ouvrés lorsque nécessaire.

2. Monitoring et observabilité des systèmes IA
  • Exploiter et améliorer les dispositifs de supervision applicative et infrastructure.

  • Déployer et maintenir les outils d'observabilité dédiés aux systèmes IA et aux LLM.

  • Concevoir des tableaux de bord de pilotage permettant de suivre :

    • La disponibilité des services

    • La latence des traitements

    • Le coût des traitements IA

    • Les performances des modèles

    • La qualité des réponses générées

    • Les dérives fonctionnelles et comportementales

  • Affiner les stratégies d'alerting afin de réduire les faux positifs.

  • Participer à la définition des politiques de surveillance et d'évolution des modèles.

3. Contribution aux pratiques MLOps et à l'industrialisation
  • Participer à la conception et à l'évolution des chaînes CI/CD dédiées aux projets IA.

  • Contribuer à l'automatisation des déploiements et à l'amélioration continue des processus.

  • Participer à la mise en place d'infrastructures reproductibles via l'Infrastructure as Code.

  • Déployer et administrer les composants MLOps nécessaires à l'industrialisation des modèles.

  • Accompagner les équipes de développement dans la résolution des problématiques liées aux pipelines d'intégration et de déploiement.

  • Contribuer à la standardisation des architectures IA (RAG, fine-tuning, agents, LLMOps).

4. Gouvernance, sécurité et conformité
  • Garantir la conformité des solutions avec les normes internes et réglementaires.

  • Participer à la mise en œuvre des mécanismes de traçabilité et d'audit des systèmes IA.

  • Contribuer aux dispositifs de sécurisation des modèles et des usages d'IA générative.

  • Participer aux exercices de continuité et de reprise d'activité.

  • Maintenir l'ensemble de la documentation technique et opérationnelle.

  • Veiller à l'application des politiques de sécurité et de gestion des risques.

5. Optimisation et innovation
  • Suivre et optimiser les coûts d'exploitation des plateformes Cloud et IA.

  • Identifier les opportunités d'amélioration suite aux incidents et retours d'expérience.

  • Participer aux études technologiques et aux expérimentations autour des nouvelles solutions IA.

  • Contribuer à la construction de composants réutilisables et mutualisés.

  • Assurer une veille permanente sur les pratiques MLOps, GenAI, LLMOps et observabilité.

Compétences comportementales recherchées
  • Forte culture de production et sens du service.

  • Capacité à intervenir efficacement en situation critique.

  • Rigueur et sens de l'organisation.

  • Esprit analytique et aptitude à la résolution de problèmes complexes.

  • Excellentes capacités de communication.

  • Autonomie et proactivité.

  • Goût pour l'amélioration continue.

  • Capacité à collaborer avec des équipes multidisciplinaires.

  • Curiosité technologique et culture DevOps/MLOps.

  • Anglais professionnel.

Compétences techniques requisesIntelligence Artificielle & MLOps
  • Expérience significative sur des projets IA industrialisés.

  • Connaissance des architectures RAG et des systèmes agentiques.

  • Compréhension des problématiques liées aux LLM et à leur exploitation en production.

  • Connaissance des pratiques LLMOps et MLOps.

  • Gestion du cycle de vie des modèles et monitoring de performance.

Cloud & Infrastructure
  • Excellente maîtrise d'AWS :

    • EKS

    • Lambda

    • EC2

    • CloudWatch

    • IAM

    • S3

    • Services IA managés

  • Bonnes connaissances Kubernetes et conteneurisation Docker.

DevOps & CI/CD
  • GitLab CI

  • GitHub Actions

  • Terraform

  • Infrastructure as Code

  • Gestion des artefacts logiciels

  • Gestion des secrets (Vault ou équivalent)

  • Automatisation des déploiements

Monitoring & Observabilité
  • Prometheus

  • Grafana

  • CloudWatch

  • APM

  • Observabilité des applications IA

  • Tracing distribué

  • Monitoring des performances modèles

Une connaissance des outils spécialisés tels que MLflow, LangFuse, LangSmith ou DeepEval constitue un atout.

Sécurité & Gouvernance
  • Gestion des vulnérabilités.

  • Sécurité Cloud.

  • Gouvernance des modèles IA.

  • Traçabilité et auditabilité.

  • Connaissance des réglementations liées à l'IA et à la protection des données.

Développement
  • Python avancé.

  • APIs REST.

  • Scripts d'automatisation.

  • Connaissances SQL appréciées.

Candidate profile

Profil recherché
  • Formation supérieure Bac+5 en informatique, Data ou Intelligence Artificielle.

  • Expérience de 5 ans minimum en exploitation de plateformes Data, IA ou Cloud.

  • Première expérience significative dans un environnement MLOps ou IA générative.

  • Forte sensibilité aux problématiques d'exploitation, d'industrialisation et de fiabilité des systèmes.

  • Une expérience dans un environnement fortement réglementé (banque, assurance, industrie, secteur public) constitue un réel atout.

Environnement technique indicatif

AWS, Kubernetes, Docker, Python, GitLab CI, GitHub Actions, Terraform, MLflow, LangFuse, LangSmith, DeepEval, Prometheus, Grafana, CloudWatch, Vault, RAG, LLM, Agents IA, MLOps, LLMOps, DataOps.

Working environment

Au sein d'une équipe Data & IA d'un grand groupe international, vous intervenez sur l'exploitation, l'industrialisation et l'amélioration continue de solutions d'Intelligence Artificielle déployées en production.

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