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Publié il y a 143 jours

Développeur Confirmé IA Générative - CDI - CDI

Entreprise
Localisation
Maisons-Alfort, France
Hybride
Type de contrat
CDI
Niveau
Mid

Salaire du marché

Médiane du marché
45k€
Estimation
43k€fourchette habituelle53k€

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 65 offres pour ce poste (Mid, France), le marché se situe autour de 45k€ (43k€–53k€).

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Description du poste

Contexte

Dans le cadre du lancement du programme DevX, qui vise à industrialiser et standardiser les pratiques de développement de la DSI tout en intégrant massivement l'IA générative dans les outils du quotidien (IDE, CI/CD), nous recherchons un profil de Développeur Confirmé.

Missions

  • Travailler sur l’IA générative et le modern engineering, notamment avec LangChain/LanGraf ou équivalent, LLM, RAG, Prompt Engineering.
  • Maîtriser l’outillage IA comme Github Copilot (ou équivalent) pour le code.
  • Développer en Python.
  • Appliquer une forte culture DevOps et automatisation avec des pratiques de craftsmanship, "Everything-as-Code" et manipulation d’API.
  • Gérer les pipelines CI/CD avec Jenkins, Gitlab-CI, Maven, Artifactory, SonarQube.
  • Utiliser IaC et config management avec Terraform et Ansible.
  • Travailler avec la conteneurisation Docker et Kubernetes.
  • Scripting Shell.
  • Assurer la sécurité via la gestion des certificats/SSL et bonnes pratiques SecOps.
  • Développer sur une stack standard : backend Java/SpringBoot, frontend Angular/Typescript, cloud AWS, versioning Git avec flows collaboratifs avancés.
  • Appliquer la méthodologie agile à l’échelle SAFe, avec une expérience concrète en train SAFe.
  • Communiquer efficacement en synthétisant et exposant un raisonnement technique logique et argumenté (niveau présentation CoDir DSI).
  • Faire preuve d’autonomie et capacité à travailler en transverse.

Outils & Environnement

  • IA agentique & frameworks : LangChain, LanGraf ou équivalent.
  • GenAI : LLM, RAG, Prompt Engineering.
  • Outillage IA : Github Copilot ou équivalent.
  • Langages : Python, Java, Typescript.
  • CI/CD : Jenkins, Gitlab-CI, Maven, Artifactory, SonarQube.
  • IaC & Config Management : Terraform, Ansible.
  • Conteneurisation : Docker, Kubernetes.
  • Scripting : Shell.
  • Cloud : AWS.
  • Versioning : Git (flows collaboratifs avancés).
  • Méthodologie agile SAFe.

Contexte technique détaillé sur la contextualisation et RAG

  • La contextualisation consiste à fournir les bonnes informations métier au LLM (type GPT-4 ou équivalent) pour éviter des réponses génériques ou des hallucinations.
  • Le RAG (Retrieval-Augmented Generation) est au cœur de cette contextualisation dynamique : l’utilisateur pose une question, on requête les données internes (docs, code, KB…), on récupère les morceaux pertinents, puis on les injecte dans le prompt du LLM.
  • Les données peuvent provenir de bases de données, APIs internes, documentation (Confluence, Git…), logs, tickets.
  • Les méthodes de récupération incluent recherche classique (SQL, API) et recherche sémantique (embeddings + vector DB) avec des outils comme Elasticsearch (full-text) ou Pinecone (vector search).
  • Exemple concret : un développeur demande comment configurer un pipeline Jenkins, la contextualisation permet de fournir une réponse spécifique basée sur le repo Git et la documentation interne CI/CD.
  • L’IA agentique avec des frameworks comme LangChain automatise ce processus en décidant quoi requêter, appelant API/DB, construisant le contexte et appelant le LLM.
  • L’objectif du programme DevX est d’intégrer l’IA dans IDE, CI/CD, etc., pour suggérer du code basé sur le repo, expliquer une erreur CI/CD avec logs internes, générer du code conforme aux standards DSI.

Conditions de travail

  • Projet sur 6 mois axé sur la contextualisation et l’injection de données dans les prompts pour éviter les hallucinations.
  • Cadre SAFe avec micro-équipes aux rôles très spécifiques, méthode agile avancée.
  • CDI souhaité, préférence pour un profil interne.
  • Package attractif, tarif à discuter avec le contact Rayan.

Exigences du poste

Stack technique :

LLMPythonRAGPrompt EngineeringScaled AgileLangChain

Plan d'action

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Recruteur
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