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Publié il y a 198 jours

Développeur(euse) IA - Freelance

Entreprise
FreelanceRepublikPlateforme freelance
Localisation
Cagnes-sur-Mer, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Rémunération
490ۥ Taux journalier

Salaire du marché

Médiane du marché
500€/j
Dans le marché
450€/jfourchette habituelle583€/j
Cette offre : 490€/j

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.

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Description du poste

Taux journalier (TJM): 490

Contexte

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.

Description de la mission

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).

Activités détaillées

  • 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).

Profil recherché

  • 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).

Exigences du poste

Stack technique :

PythonMachine LearningGenAIMLOpsData processing with Pandas and SparkFastAPI

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

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