Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 20 offres pour ce poste (Senior, Île-de-France), le marché se situe autour de 535€/j (475€/j–615€/j).
🚀 Opportunité – MLOps / AI Platform Engineer (AWS | GCP | Terraform | Kubernetes)
Dans le cadre du renforcement d'une équipe dédiée aux plateformes IA, nous recherchons un(e) MLOps / AI Platform Engineer passionné(e) par les environnements Cloud, l'automatisation et les technologies d'Intelligence Artificielle.
📍 Localisation
À définir (mode hybride selon le client)
📅 Démarrage
ASAP
🎯 Vos missions
En tant que MLOps / AI Platform Engineer, vous contribuerez à la conception, l'industrialisation et l'évolution d'une plateforme IA moderne.
Vos principales responsabilités :
Concevoir et faire évoluer des architectures IA robustes sur des environnements AWS et Google Cloud Platform (GCP).
Déployer et maintenir les infrastructures via Terraform (Infrastructure as Code).
Industrialiser les environnements IA et garantir leur cohérence entre les différents Clouds.
Concevoir, maintenir et optimiser les pipelines CI/CD afin d'automatiser les déploiements.
Administrer et optimiser les plateformes conteneurisées basées sur Docker et Kubernetes.
Participer à la mise en œuvre des solutions MLOps autour de Databricks, MLflow et Airflow.
Définir les standards techniques, bonnes pratiques, templates et documentations de la plateforme.
Assurer une veille technologique active autour du Cloud, de l'IA et de l'IA Générative.
Accompagner les équipes techniques et métiers dans l'adoption des solutions et partager votre expertise.
🛠 Stack technique
Cloud
AWS
Google Cloud Platform (GCP)
Infrastructure & DevOps
Terraform
Git
CI/CD
Docker
Kubernetes
Data & MLOps
Databricks
MLflow
Apache Airflow
👤 Profil recherché
Minimum 4 ans d'expérience sur un poste de :
MLOps Engineer
ML Engineer
Platform Engineer
DevOps Engineer
Solide expérience sur AWS et/ou GCP.
Maîtrise de Terraform et des approches Infrastructure as Code.
Expérience significative avec les pipelines CI/CD.
Bonne connaissance des environnements Kubernetes et Docker.
Expérience des outils MLOps (MLflow, Databricks, Airflow) appréciée.
Excellentes capacités de communication et de vulgarisation technique.
Esprit collaboratif, autonomie et sens du service.
Anglais professionnel indispensable.
⭐ Les plus
Expérience sur des plateformes IA à grande échelle.
Connaissances en IA Générative (GenAI).
Forte culture DevOps et automatisation.
Goût pour la veille technologique et l'innovation.
Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.
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