
Ingénieur en Machine Learning
- Montréal, QC
- Permanent
- Temps-plein
- Mise en œuvre de projets IA/AA et GenIA de bout en bout : comprendre les besoins métiers, préparer les données, développer des modèles, déployer et surveiller les solutions.
- Conception et implémentation de pipelines d'apprentissage automatique prenant en charge des charges de travail ML haute performance, fiables, évolutives et sécurisées.
- Architecture de solutions ML évolutives et d'opérations ML (MLOps) via les services AWS, en utilisant des solutions GenIA lorsque pertinent.
- Collaboration avec des équipes transverses (Science appliquée, DevOps, Ingénierie des données, Infrastructure cloud, Applications) pour préparer, analyser et opérationnaliser données et modèles IA/AA.
- Conseil stratégique aux clients sur les architectures cloud et solutions IA/AA/GenIA en tant qu'expert de confiance.
- Partage des connaissances et bonnes pratiques au sein de l'organisation via mentorat, formations, publications et création d'artefacts réutilisables.
- Garantie de conformité aux normes de l'industrie et accompagnement des clients dans l'avancement de leurs stratégies IA/AA, GenIA et cloud.
- Plus de 5 ans d’expérience en architecture et mise en œuvre de solutions cloud
- Plus de 5 ans d’expérience en ingénierie des données, du logiciel ou de l’apprentissage automatique, avec une solide compréhension du calcul distribué (par exemple, pipelines de données, entraînement et inférence distribués, conception d’infrastructures ML)
- Plus de 3 ans d’expérience dans le développement de plateformes pour la modélisation prédictive, le traitement du langage naturel et l’apprentissage profond, avec un historique avéré de création, d’hébergement et de déploiement de modèles d’apprentissage automatique sur des services cloud (par exemple, Amazon SageMaker ou services cloud similaires)
- Plus de 3 ans d’expérience en développement avec SQL, Python, et au moins un autre langage de programmation (par exemple, Java, Scala, JavaScript, TypeScript). Maîtrise des principales bibliothèques et frameworks ML du secteur, tels que TensorFlow, PyTorch.
- Maîtrise du français et de l’anglais requise si le poste est situé au Québec
- En raison de la nature du poste, qui implique des interactions avec d’autres entités d’Amazon à l’échelle mondiale ainsi qu’avec des employés et parties prenantes d’Amazon dans d’autres provinces canadiennes, la maîtrise du français et de l’anglais est exigée pour ce poste si le candidat est situé au Québec.
- Expérience AWS souhaitée, avec une maîtrise d’un large éventail de services AWS (par exemple : SageMaker, Bedrock, EC2, ECS, EKS, OpenSearch, Step Functions, VPC, CloudFormation)
- Certifications AWS de niveau professionnel (par exemple : Solutions Architect Professional, DevOps Engineer Professional) souhaitées
- Expérience en automatisation et en scripting (par exemple : Terraform, Python)
- Connaissance des normes courantes de sécurité et de conformité (par exemple : HIPAA, RGPD)
- Excellentes compétences en communication, avec la capacité d’expliquer des concepts techniques à des publics techniques et non techniques
- Expérience dans la création de pipelines ML selon les meilleures pratiques MLOps, incluant : prétraitement des données, hébergement de modèles, sélection de caractéristiques, optimisation des hyperparamètres, entraînement distribué, entraînement sur GPU, déploiement, surveillance et réentraînement.
- Expérience avec les outils MLOps (par exemple : MLFlow, Kubeflow) et les outils d’orchestration (par exemple : Airflow, AWS Step Functions). Expérience dans la création d’applications utilisant des outils et technologies d’IA générative (LLM, bases vectorielles, orchestrateurs tels que LangChain, ingénierie de prompts). Expérience en développement d’infrastructure as code (par exemple : CloudFormation, CDK, Terraform), conteneurs et pipelines CI/CD.
Isarta
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