Basé sur 82 offres pour ce poste (tous niveaux, France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 450€/j–583€/j, médiane 500€/j. Cette offre (490€/j) est dans la fourchette.
Dans le cadre de la stratégie data et de l'innovation technologique, notre client crée une équipe dédiée à l'Intelligence Artificielle.
Cette équipe conçoit, industrialise et maintien des solutions d'IA générative et d'IA classique (ML), au service des métiers : amélioration de la performance opérationnelle, automatisation, optimisation décisionnelle, assistance aux conseillers, etc.
Le/La Développeur(se) IA contribuera, aux côtés du/de la Manager IA, à construire le socle technique et à automatiser des cas d'usage de bout en bout (cadrage technique, POC/MVP, participation active à l'industrialisation, au déploiement et au maintien en condition opérationnelle).
Il/elle aura pour principales missions :
Développer des composants IA : pipelines de données, features, modèles ML, intégrations LLM/RAG, APIs (chatbots/assistants et services d'inférence).
Implémenter des patterns GenAI (retrieval, grounding, prompt templating, outils/agents, évaluation) robustes et auditables.
Produire un code de qualité (clean code, tests unitaires & d'intégration, logs/traçabilité, packaging).
Mettre en place des workflows CI/CD, environnements d'exécution (containers), déploiements (cloud/onprem), monitoring (performance, drift, coût, sécurité).
Gérer le versioning (code, données, modèles), l'observabilité, la sécurité (secrets, IAM) et la résilience (retries, timeouts, backoff).
Un plus sera de contribuer à l'industrialisation de l'IA Factory : outils, frameworks, MLOps, feature store, évaluation.
Appliquer les standards de développement (SOLID, clean architecture, testabilité, couverture, revues de code).
Respecter RGPD, sécurité SI, gouvernance IA (traçabilité, auditabilité, explicabilité, gardefous de contenu).
Maintenir la documentation (technique & runbooks) et la gestion des risques (données, prompts, modèles).
Participer aux phases cadrage → POC/MVP → industrialisation → déploiement.
Contribuer au support N2/N3, à la remédiation (bugs, incidents), et à l'amélioration continue (perf, coût, UX).
S'impliquer dans l'acculturation IA (démos, partage de bonnes pratiques, veille).
Implémenter des pipelines d'ingestion/traitement, nettoyage de données, vectorisation/embeddings, indexation.
Intégrer des LLM (API/fondation) avec RAG (chunking, citations, filtres de sécurité, évaluation automatique & humaine).
Développer des APIs d'inférence (FastAPI/équivalent), SDK clients, intégrations SI (logs, supervision).
Mettre en œuvre MLflow/registries, tests (validations prompts, robustesse), dashboards (latence, qualité, coût).
Participer aux revues de design, revues de code, postmortems et standards (naming, branching, releases).
Assurer le support (SLA/SLO), correctifs et améliorations (réduction hallucinations, coût/token, temps de réponse).
Bac +3/5 en informatique/Maths appliquées/Data/IA (ou équivalent).
2 ans en développement data/ML/IA (incluant projets IA générative ou ML classique).
Une expérience en industrialisation (CI/CD, conteneurisation, déploiement cloud) est très appréciée.
Une exposition à Databricks/Spark et à un cloud majeur (Azure/AWS/GCP) est un plus.
Maîtrise de Python.
Connaissance de Pandas, PySpark (souhaité), scikit-learn; PyTorch/TensorFlow (au moins un), LangChain/LlamaIndex (ou équivalent).
Connaissance LLM (prompts, outils, RAG), embeddings, vector DB (FAISS/Milvus/Pinecone/Azure AI Search).
Connaissance des tests de prompts, métriques de RAG, gardefous (ex. filtres contenu).
Connaissance de Docker, bases Kubernetes, Git, CI/CD (Azure DevOps).
Connaissance de MLflow, Databricks/Spark (souhaité), Azure ML/AWS Sagemaker/GCP (au moins un écosystème).
FastAPI/Flask, REST (GraphQL apprécié), auth (OAuth2/OIDC), observabilité (logs, métriques, traces).
Clean code, tests (unit/intégration/e2e), revues de code, linting/formatage.
Bonnes pratiques sécurité SI, gestion secrets, RGPD (minimisation, PIA si nécessaire).
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