Machine Learning Engineer (H/F) | Stage

Resumen del puesto
Prácticas(de 3 a 6 meses)
Puteaux
Teletrabajo ocasional
Salario: No especificado
Competencias y conocimientos
Aprendizaje automático
TensorFlow
Kubernetes
Pytorch
Azure
+3

Datascientest
Datascientest

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Preguntas y respuestas sobre esta oferta

El puesto

Descripción del puesto

Le MLOps est aujourd’hui incontournable pour industrialiser les projets de Machine Learning. Il permet de :

  • Automatiser le cycle de vie complet des modèles ML

  • Garantir la reproductibilité et la qualité des modèles

  • Faciliter la collaboration entre Data Scientists et équipes métier

  • Accélérer le passage de l’expérimentation à la production.


Au sein de l’équipe Machine Learning Engineering du pôle Data Science, vous serez amenés à intervenir sur les parcours Machine Learning Engineer (en priorité) et Data Scientist. Le rôle s’articule autour des axes suivants :

  • Développement : mise à jour et création de notebooks Python sur des sujets avancés de Machine & Deep Learning, avec un focus particulier sur l’industrialisation du ML : Conception et optimisation de pipelines d’entraînement | Déploiement de modèles | Versioning des données & modèles | Automatisation des worklflows & monitoring.

  • Application : accompagnement d’apprenants sur des projets de Machine Learning Engineering.

  • Pédagogie : participation à l’animation de Masterclasses et d’évènements techniques autour du ML Engineering.

  • Autoformation : recherche sur des technologies complexes et récentes en Machine Learning et MLOps, pouvant mener à la rédaction d’articles techniques.


Requisitos

  • Issu(e) d’une formation orientée Data Science et/ou Intelligence Artificielle.

  • Excellente maîtrise de Python et des frameworks de Machine Learning (TensorFlow, PyTorch, scikit-learn).

  • Bonne connaissance des outils de MLOps et de déploiement de modèles (Docker, Kubernetes, CI/CD).

  • Motivé.e à monter rapidement en compétences en Machine Learning Engineering et MLOps.

  • Les connaissances en Cloud Computing (AWS, GCP, Azure) et en Big Data sont un plus.

  • Très bon niveau écrit et oral en français et anglais.

  • Appétence pour la pédagogie et le monde de la formation.

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