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Publié il y a 100 jours

Architecte Data & AI Agent / Lead AI Engineer LangGraph - Freelance

Entreprise
iSupplierPlateforme freelance
Localisation
93100 Montreuil, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Top profil

Salaire du marché

Médiane du marché
583€/j
Estimation
500€/jfourchette habituelle650€/j

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 11 offres pour ce poste (Top profil, France), le marché se situe autour de 583€/j (500€/j–650€/j).

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Description du poste

Mission : Projeter, définir et piloter le développement du SI dans son ensemble.

S'appuyer sur la stratégie de l’entreprise, notamment en matière de sécurité et de risques.

Définir une architecture agile, pérenne et évolutive

Piloter les développements, etc...

Environnement technique :

- Data Models, Data Lineage, ….

- Maîtrise des techniques de l’environnement Data; Big Data; Analytics, - DataViz

- Expertise en architecture SI

- Expertise en architecture et modélisation BDD

- Maitrise du SI de l’entreprise dans son ensemble : Afin de proposer la bonne solution pouvant s’intégrer dans le SI de l’entreprise, etc...

Les missions sont:

1- Conception et développement d’agents autonomes avec LangGraph :

- Architectur des agents conversationnels ou décisionnels (ex: agents multi-outils, boucles de rétroaction, mémoire contextuelle).

-Intégrtion des modèles de langage (LLMs) via LangGraph pour des tâches complexes (ex: raisonnement multi-étapes, orchestration de workflows).

-Optimisation les stratégies de prompt engineering et les mécanismes de contrôle (ex: function calling, tool use, plan-and-execute).

2- Intégration avec des pipelines ML/MLOps existants :

-Connection des agents LangGraph à des modèles custom (ex: fine-tuned LLMs, modèles de séries temporelles) via APIs ou pipelines.

-Automatisation de versioning des agents et leur déploiement.

3- Ingénierie des données et features pour les agents :

-Construction des pipelines de données pour alimenter les agents

-Développement des mécanismes de mémoire (ex: bases de connaissances dynamiques).

-Optimisation les coûts et la scalabilité (ex: caching des réponses, model distillation pour les edge cases).

4- Tests et robustesse :

-Mise en place des tests automatisés pour les agents (ex: simulations de dialogues, injection de fautes).

-Surveillance les dérives comportementales (ex: hallucinations, boucles infinies) avec LangSmith.

-Documentation des limites et cas d’usage (ex: matrice de risques pour les décisions critiques).

Compétences souhaitées:

Expérience avancée avec LangGraph :

-Maîtrise des composants clés : StateGraph, prebuilt tools, human-in-the-loop, et intégration avec des LLMs.

-Expérience en déploiement d’agents en production.

Python et écosystème IA :

-Bibliothèques : langgraph, langchain, llama-index, pydantic.

-Frameworks ML : PyTorch/TensorFlow (pour customiser des modèles si besoin).

Exigences du poste

Stack technique :

LLM

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

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Recruteur
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