DevSecOps - AgentOps confirmé - H/F - Bordeaux

Atos

Bordeaux

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EUR 70 000 - 110 000

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Résumé du poste

Atos recherche un DevSecOps / AgentOps Engineer pour intervenir sur une plateforme Data & AI cloud-native dédiée à l’industrialisation et à l’exploitation de cas d’usage Data, ML, GenAI et agents IA. Intégré à l’équipe Data et Agentic, vous prendrez en charge l’industrialisation, le déploiement, l’observabilité et le run en production.

Vous travaillerez sur Kubernetes, CI/CD, GitOps, IaC, cloud / multi-cloud, sécurité et monitoring, avec une exposition à des enjeux de disponibilité et

Qualifications

  • 5 années d’expérience minimum hors stage et alternance.
  • Expérience opérationnelle réelle dans DevOps/DevSecOps/Platform Engineering.
  • Maîtrise de Kubernetes en production, CI/CD et GitOps.
  • Connaissance Terraform / Infrastructure as Code et gestion des secrets.

Responsabilités

  • Industrialiser, déployer et assurer l’exploitation d’une plateforme Data & AI.
  • Renforcer l’observabilité, la sécurité et le run des workloads IA.
  • Mettre en œuvre CI/CD, GitOps et IaC sur workloads multi-cloud.
  • Assurer monitoring, logs, métriques et résilience en production.

Connaissances

Kubernetes
CI/CD
GitOps
Terraform
Ansible
Python
SRE
Monitoring

Outils

Docker
Helm
Prometheus
OpenTelemetry

Description du poste

DevSecOps / AgentOps Engineer

Nous recherchons unDevSecOps / AgentOps Engineer pour intervenir sur uneplateforme Data & AI cloud-native dédiée à l’industrialisation et à l’exploitation de cas d’usage Data, Machine Learning, GenAI et agents IA.

Intégré au sein d’une équipe pluridisciplinaire Data et Agentic, vous prenez en charge l’industrialisation, le déploiement, l’observabilité, la sécurité et le run des composants de la plateforme et des workloads IA en production.

Vos missions

Vous intervenez notamment sur :

  • la conception, l’évolution et l’exploitation d’une plateforme basée surKubernetes ;
  • la conception et l’automatisation des chaînes CI/CD ;
  • la mise en œuvre de pratiques GitOps ;
  • l’automatisation des infrastructures et des environnements via Infrastructure as Code ;
  • le déploiement et l’exploitation d'environnements cloud / multi-cloud ;
  • l’intégration de pratiques DevSecOps dans les pipelines de build, test et déploiement ;
  • la sécurisation des images, dépendances, secrets, APIs et workloads ;
  • l’industrialisation des pipelines Data, ML, GenAI et des agents IA ;
  • la gestion du monitoring, des logs, métriques et traces distribuées ;
  • le suivi de la performance, de la disponibilité et de la résilience de la plateforme ;
  • la sécurisation des environnements, des accès et des identités ;
  • l’amélioration continue des pratiques DevOps, DevSecOps, DataOps, MLOps et AgentOps.
Environnement technique cible
  • Plateforme & orchestration : Kubernetes, Docker, Helm
  • CI/CD & GitOps : GitLab CI / GitHub Actions / Jenkins, Argo CD / Flux
  • Infrastructure as Code : Terraform, Ansible
  • Cloud : AWS, Azure, GCP ou environnements hybrides / multi-cloud
  • Observabilité : Prometheus, Grafana, OpenTelemetry, ELK / OpenSearch
  • Sécurité / DevSecOps : IAM, RBAC, Vault, Secrets Management, SAST, DAST, SCA, Container Security, Policy as Code
  • Data / ML / AI : Python, MLflow, pipelines ML, Model Serving, APIs, LLM, RAG, agents IA
Description du profil :Profil recherché

Nous recherchons un profil disposant de 5 années minimum d’expérience professionnelle hors stages et hors alternance. Le candidat devra également justifier d’au moins 4 années d’expérience opérationnelle réelle et exploitable sur des missions directement pertinentes pour le poste, notamment autour du DevOps, DevSecOps, Platform Engineering, SRE, MLOps ou de l’industrialisation de plateformes Data & AI. Les expériences purement académiques, de formation, de POC isolés ou sans mise en production ne seront pas considérées comme équivalentes à une expérience opérationnelle. Une expérience concrète en environnement de production est attendue, avec une exposition démontrable à des enjeux de : disponibilité et résilience ; exploitation et run ; monitoring et observabilité ; sécurité ; gestion d’incidents ; CI/CD et automatisation ; déploiement de workloads conteneurisés ; industrialisation de plateformes ou services Data / IA. Vous maîtrisez plusieurs des compétences suivantes : Kubernetes en environnement de production ; CI/CD et GitOps ; Terraform / Infrastructure as Code ; sécurité des pipelines et workloads ; observabilité et monitoring ; exploitation de plateformes distribuées ; environnements cloud ou multi-cloud ; IAM, RBAC et gestion des secrets ; scripting Python / Bash ; industrialisation de workloads Data ou Machine Learning. Une expérience sur des problématiques MLOps, LLMOps, GenAI ou AgentOps constitue un atout important.Le profil doit pouvoir démontrer une contribution réelle sur des environnements de production, et non uniquement une connaissance théorique ou une exposition ponctuelle aux technologies mentionnées.

Orientation du rôleDominante : Run / Observabilité / Sécurité / Industrialisation

Le rôle intervient à l’interface entre Platform Engineering, DevOps, DevSecOps, MLOps et AgentOps avec un objectif clair : permettre aux équipes Data & AI de déployer rapidement leurs cas d’usage tout en garantissant leur sécurité, leur observabilité, leur résilience, leur maîtrise des coûts et leur exploitabilité en production.

Nous proposons :

Ce que nous offrons Des projets concrets en Data & IA Un accompagnement dans votre montée en compétences Des formations et certifications sur les technologies Cloud, Data et IA

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