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Machine Learning Engineer

JR Spain

Málaga

Presencial

EUR 45.000 - 65.000

Jornada completa

Hace 30+ días

Descripción de la vacante

JR Spain busca un Ingeniero de MLOps para unirse a su equipo en Málaga. Este rol implica desarrollar y gestionar pipelines de aprendizaje automático en entornos de nube (AWS y Azure), con un enfoque en la automatización e integración continua. Se espera que los candidatos tengan experiencia técnica sólida en MLOps, Python y herramientas como Docker y Terraform. Ofrecemos un contrato indefinido con salario competitivo y oportunidades de impacto profesional en proyectos internacionales.

Servicios

Desarrollo profesional
Ambiente de trabajo dinámico

Formación

  • Experiencia en implementación y gestión de pipelines de aprendizaje automático.
  • Conocimiento avanzado de Python y bibliotecas de machine learning.
  • Experiencia con herramientas de contenerización y automatización.

Responsabilidades

  • Desarrollar y gestionar pipelines de MLOps en entornos escalables.
  • Desplegar modelos de ML en AWS y Azure.
  • Colaborar con un equipo multidisciplinario para integración de modelos.

Conocimientos

Python
MLOps
AWS
Azure
Docker
Terraform
Kubernetes
CI/CD
TensorFlow
PyTorch

Herramientas

Jenkins
GitLab
Azure DevOps
AWS SageMaker
Azure Machine Learning
Descripción del empleo

En QUANT AI LAB, seguimos creciendo para desarrollar las más avanzadas soluciones de inteligencia artificial y analíticas del mercado, siempre desde la vanguardia y con conocimientos técnicos profundamente asentados. Unirse a QUANT AI LAB significa formar parte de una aventura donde cada miembro es esencial para el éxito de los proyectos y el impacto global que generamos.

Somos una empresa tecnológica líder en el sector IT, reconocida por nuestra especialización en soluciones de inteligencia artificial. Nuestra excelencia y el impacto de nuestras innovaciones nos han convertido en una referencia en la industria de la IA.

Buscamos reforzar nuestro equipo con un Ingeniero de MLOps con experiencia en la implementación y gestión de pipelines de aprendizaje automático en plataformas en la nube como AWS y Azure.

Las principales responsabilidades del puesto incluyen:

  • Desarrollar y gestionar pipelines de MLOps en entornos escalables, automatizando todo el ciclo de vida de modelos de aprendizaje automático, desde el procesamiento de datos hasta el monitoreo de los modelos.
  • Desplegar modelos de ML utilizando servicios como AWS SageMaker y Azure Machine Learning, asegurando un rendimiento óptimo y escalable.
  • Automatizar la infraestructura utilizando herramientas como Terraform o CloudFormation, optimizando los recursos en la nube para garantizar eficiencia y costos reducidos.
  • Monitorear el rendimiento de los modelos, implementando alertas y procedimientos de reentrenamiento en caso de desvíos o caídas en el rendimiento.
  • Colaborar con un equipo multidisciplinario de ingenieros y científicos de datos para garantizar la integración fluida de los modelos en producción.
  • Disponibilidad de trabajo 100% remoto.
  • Experiencia demostrable en AWS y Azure, especialmente en servicios relevantes para MLOps como AWS SageMaker, Azure Machine Learning, y herramientas de contenerización como Docker y Kubernetes.
  • Conocimiento avanzado de Python y bibliotecas de machine learning como TensorFlow, PyTorch o scikit-learn.
  • Dominio de prácticas de CI/CD y herramientas como Jenkins, GitLab o Azure DevOps.
  • Conocimientos sólidos en Infraestructura como Código (IaC), con experiencia en Terraform o CloudFormation.
  • Familiaridad con monitorización de modelos mediante herramientas como AWS CloudWatch o Azure Monitor.
  • Experiencia con lenguajes de scripting como Bash o PowerShell.

Todos los candidatos podrán ser sometidos a una prueba y entrevista técnica.

  • Contrato indefinido con un salario competitivo, porque valoramos y confiamos en tu talento.
  • Impacto significativo: la oportunidad de trabajar con clientes de nivel internacional y compañías de referencia en el sector.
  • Desarrollo profesional en un entorno de élite, donde siempre tendrás oportunidades de aprender y crecer.
  • Ambiente de trabajo dinámico y colaborativo, con eventos sociales y seminarios que te permitirán disfrutar mientras creces profesionalmente.

Si te apasiona trabajar con tecnologías de vanguardia y crees que puedes aportar a nuestra unidad de MLOps, ¡nos encantaría conocerte!

Consigue la evaluación confidencial y gratuita de tu currículum.
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