Job position MLOps & DataOps & Azure & LLM ( Python ET PyTorch ET Pandas ET Kubernetes ET Terraform ET Ansible)
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Vos principales missions seront de :
• Concevoir, développer et maintenir des pipelines MLOps pour le déploiement continu et l’intégration des modèles ML.
• Collaborer étroitement avec les data scientists, les développeurs data/software et les équipes DevOps pour comprendre les besoins et optimiser les processus de déploiement.
• Automatiser la création et la gestion des environnements, la configuration et le déploiement via Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Helm, etc.).
• Gérer la création et l’évolution des environnements cloud et les plateformes de conteneurs (Kubernetes, Docker).
• Mettre en place des systèmes de monitoring, d’alerte et de gestion des performances des modèles (Langsmith, Grafana, MLflow, Kubeflow).
• Assurer la maintenance, la mise à jour et la scalabilité des modèles en production, en anticipant les dérives de modèles (model drift).
• Participer à la gestion des versions des modèles, au suivi des expériences et à la validation des pipelines.
• Documenter les processus, partager les bonnes pratiques et contribuer à l’amélioration continue des workflows MLOps.
• Participer à la résolution des incidents et assurer la disponibilité des services ML.
Par ailleurs, vous aurez également en charge :
• Leadership :
◦ Mentoring technique des développeurs présents sur nos projets
◦ Leader technique sur la stack technologique front ou back en fonction de votre profil
◦ Obtient du feedback auprès des lead developer dans l’optique de challenger son travail
• Design de solutions :
◦ Définis & rédige les prérequis techniques
◦ Concevoir les normes et standards de développements à l’usage des équipes de Data Science et d’ingénierie logiciel
◦ Participe à la réalisation d’architectures distribuées et scalables
Candidate profile
PROFIL
• Diplôme en informatique, data science, intelligence artificielle ou domaine connexe.
• Expérience significative (3 à 5 ans minimum) en MLOps, DataOps ou ingénierie logicielle.
• Maîtrise des langages de programmation Python, Bash, et/ou autres langages pertinents.
• Solide connaissance des outils et plateformes MLOps : Kubernetes, Docker, MLflow, Kubeflow, Airflow, Terraform, Ansible, Langchain, LangGraph, LangSmith, Google ADK
• Expérience avec les services cloud (Azure) et leurs solutions MLOps (Azure ML, Azure Foundry).
• Compréhension des concepts de machine learning, des algorithmes et du cycle de vie des modèles ML.
• Compétences en automatisation CI/CD pour les workflows ML
• Bonnes capacités de communication et aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire.
Compétences minimales :
• Langages : Python (pandas, scikit-learn, PyTorch, LangChain), SQL.
• Modèles & Frameworks : LLMs (OpenAI, Mistral, LLaMA, Claude), Machine Learning & Deep Learning, NLP.
• Cloud & MLOps : Azure ML, MLflow, CI/CD, GitHub Actions, Azure DevOps.
• Data & Stockage : Azure Data Lake, SQL Server, Cosmos DB.
• Environnements de développement : Visual Studio Code, Jupyter, Git.
• Bonnes pratiques : gestion de versions, reproductibilité, data quality, monitoring des modèles.
Working environment
Vos principales missions seront de :
• Concevoir, développer et maintenir des pipelines MLOps pour le déploiement continu et l’intégration des modèles ML.
• Collaborer étroitement avec les data scientists, les développeurs data/software et les équipes DevOps pour comprendre les besoins et optimiser les processus de déploiement.
• Automatiser la création et la gestion des environnements, la configuration et le déploiement via Infrastructure as Code (Terraform, Ansible, Helm, etc.).
• Gérer la création et l’évolution des environnements cloud et les plateformes de conteneurs (Kubernetes, Docker).
• Mettre en place des systèmes de monitoring, d’alerte et de gestion des performances des modèles (Langsmith, Grafana, MLflow, Kubeflow).
• Assurer la maintenance, la mise à jour et la scalabilité des modèles en production, en anticipant les dérives de modèles (model drift).
• Participer à la gestion des versions des modèles, au suivi des expériences et à la validation des pipelines.
• Documenter les processus, partager les bonnes pratiques et contribuer à l’amélioration continue des workflows MLOps.
• Participer à la résolution des incidents et assurer la disponibilité des services ML.
Par ailleurs, vous aurez également en charge :
• Leadership :
◦ Mentoring technique des développeurs présents sur nos projets
◦ Leader technique sur la stack technologique front ou back en fonction de votre profil
◦ Obtient du feedback auprès des lead developer dans l’optique de challenger son travail
• Design de solutions :
◦ Définis & rédige les prérequis techniques
◦ Concevoir les normes et standards de développements à l’usage des équipes de Data Science et d’ingénierie logiciel
◦ Participe à la réalisation d’architectures distribuées et scalables
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