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Publié il y a 113 jours

Machine Learning Engineer / MLOps Engineer AWS - Freelance

Entreprise
Localisation
Paris, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau

Salaire du marché

Médiane du marché
550€/j
Estimation
499€/jfourchette habituelle625€/j

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 23 offres pour ce poste (tous niveaux, Paris), le marché se situe autour de 550€/j (499€/j–625€/j).

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Description du poste

Descriptif détaillé du besoin

Dans le cadre du renforcement d’une équipe Data & AI au sein d’un environnement international, nous recherchons un Machine Learning Engineer / MLOps Engineer confirmé pour intervenir sur des produits liés à la Supply Chain et à l’Excellence Opérationnelle.

Vous rejoindrez une squad agile en charge de l’évolution, de l’industrialisation et du déploiement de produits Machine Learning dans des environnements cloud AWS. La mission portera principalement sur la mise en production, le monitoring, la scalabilité et l’optimisation de systèmes ML, en s’appuyant sur une stack moderne : AWS SageMaker Unified Studio, MLflow, GitLab, Terraform, Python et Airflow.

L’objectif est d’accompagner les équipes Data Science dans le passage de leurs cas d’usage du POC au MVP, tout en garantissant des environnements robustes, maintenables et conformes aux bonnes pratiques MLOps.

Missions principales

Vous aurez notamment pour responsabilités de :

  • Accompagner les équipes Data Science dans la mise à disposition d’environnements Machine Learning complets, de l’ingestion des données jusqu’au model serving.

  • Déployer et maintenir des pipelines MLOps robustes pour l’intégration continue, la livraison continue, le monitoring et le ré-entraînement des modèles.

  • Contribuer à l’industrialisation de produits ML existants dans des environnements AWS.

  • Participer au déploiement des produits ML sur une nouvelle stack standardisée.

  • Déboguer, optimiser et améliorer la performance, la latence et la consommation de ressources des modèles et pipelines en production.

  • Apporter une expertise technique sur les choix d’architecture, en lien avec le tech lead et les équipes produit.

  • Collaborer au quotidien avec les Data Scientists, Product Owners, Project Managers et autres ingénieurs de l’équipe.

  • Participer aux cérémonies Agile et contribuer à l’amélioration continue des pratiques.

  • Former, accompagner et partager les connaissances avec les autres membres de l’équipe.

Exigences du poste

Stack technique :

AWSPythonAirflowTerraformMLOpsSageMakerMLflow

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

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