Infrastructure AI Senior Manager

Accenture

Paris

Hybride

EUR 140 000 - 210 000

Plein temps

Il y a 16 heures
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Résumé du poste

Accenture recrute un Infrastructure AI Senior Manager à Paris pour piloter des projets de transformation intégrant IA, ML et IA générative au cœur des plateformes d’infrastructure.

Vous définirez la stratégie, concevrez et déployerez des capacités MLOps et GenAIOps, encadrerez des équipes et accompagnerez nos clients dans leurs feuilles de route IA tout en développant les compétences des juniors dans la practice.

Qualifications

  • Maîtrise des frameworks ML et IA à l’échelle enterprise.
  • Expérience d’implémentation MLOps et GenAIOps.
  • Connaissance des services IA/ML cloud (SageMaker, Azure ML, Vertex AI).
  • Architecture IA et gouvernance des données.

Responsabilités

  • Définir la stratégie IA et piloter la conception et le déploiement des capacités IA sur les infrastructures cloud.
  • Concevoir des frameworks MLOps/GenAIOps évolutifs et diriger des programmes d’observabilité et d’automatisation.
  • Accompagner les clients dans la feuille de route IA et développer les compétences des juniors de la practice.

Connaissances

Python
PyTorch
TensorFlow
MLOps
GenAIOps
AWS SageMaker
Azure Machine Learning
Vertex AI
Kubernetes
LangChain
AutoGen
LlamaIndex
CrewAI
Pinecone
Weaviate
Chroma
ITIL
ServiceNow
Observability IA

Formation

AWS Certified Machine Learning – Specialty
NVIDIA DLI
CAIGP
IA Générative Certification
ITIL 4 Foundation

Outils

Terraform
Ansible

Description du poste

Réinventer avec Accenture. En tant que Infrastructure AI Senior Manager à Paris, vous intervenez sur des projets de transformation alliant expertises métiers, technologies et usage avancé de l’intelligence artificielle.

En tant que Infrastructure AI Senior Manager, vous définirez la stratégie et piloterez la conception ainsi que le déploiement de capacités d’intelligence artificielle et d’IA générative intégrées aux plateformes d’infrastructure.

Vous concevrez des frameworks évolutifs de MLOps et GenAIOps, dirigerez des programmes d’observabilité et d’automatisation basés sur l’IA, et agirez en tant que référent technique pour l’intégration de l’IA au sein des infrastructures cloud.

Vous accompagnerez les clients dans la définition et la mise en œuvre de leurs feuilles de route de transformation des infrastructures pilotées par l’IA, contribuerez au développement commercial et accompagnerez la montée en compétences des spécialistes juniors au sein de la practice.

Pourquoi nous rejoindre ?
  • Intégrer une culture IA au service de la transformation des leaders sectoriels
  • Grâce à des formations IA continues et un écosystème technologique de pointe, reposant sur une expertise métier reconnue.
  • Nourrir vos aspirations grâce à nos communautés
  • Evoluez dans notre réseau d’experts, local et international, propice au mentorat, au partage d’expertise et à l’apprentissage continu.
  • Evoluer dans un environnement de travail hybride et évolutif
  • Avec la possibilité de télétravailler selon votre projet et ajustée avec votre manager.
  • Vivre une expérience interne riche et stimulante
  • Participez aux évènements sportifs, aux actions solidaires via la Fondation Accenture, aux coachings thématiques et autres évènements dans nos locaux Profitez des initiatives portées par le CSE.
  • Compétences requises (obligatoires)
  • Expertise approfondie en Python, en frameworks de Machine Learning (PyTorch, TensorFlow) et en ingénierie ML en environnement de production.
  • Expérience avérée dans la conception et l’exploitation de plateformes MLOps et GenAIOps à l’échelle de l’entreprise.
  • Maîtrise des services Cloud IA/ML : AWS SageMaker, Azure Machine Learning, Google Vertex AI.
  • Expertise reconnue des architectures de LLM (Large Language Models), du RAG (Retrieval-Augmented Generation), du fine-tuning (LoRA, QLoRA) et de l’optimisation de l’inférence.
  • Solide expérience des frameworks d’IA agentique tels que LangChain, AutoGen, LlamaIndex et CrewAI.
  • Expérience avec les bases de données vectorielles (Pinecone, Weaviate, Chroma, pgvector) et les moteurs de recherche sémantique.
  • Compréhension approfondie de Kubernetes appliqué aux charges de travail IA : ordonnancement GPU, entraînement distribué et services d’inférence.
  • Bonne connaissance des opérations d’infrastructure d’entreprise, des services managés, des processus ITIL et des modèles de prestation de services opérationnels.
  • Expérience dans l’intégration de solutions d’IA avec des outils d’entreprise tels que ServiceNow, les plateformes de supervision, les outils ITSM, les solutions d’observabilité et les écosystèmes d’automatisation.
  • Expérience en observabilité de l’IA, gestion des prompts, supervision des modèles, frameworks d’évaluation et gestion des incidents en production.
  • Excellente maîtrise des enjeux liés à la sécurité de l’IA, à la gestion des identités, à la gouvernance des données et aux pratiques de déploiement sécurisé de l’IA.
  • Expérience de la gestion du cycle de vie des tokens, de l’optimisation de la consommation des modèles et de la gouvernance des coûts des plateformes d’IA (TokenOps / AI FinOps).
  • Expérience avec les approches Infrastructure as Code (IaC) telles que Terraform et Ansible, ainsi qu’avec l’automatisation des plateformes d’IA.
  • Connaissance des frameworks d’évaluation de l’IA, des mécanismes de garde-fous (guardrails), du routage de modèles et de l’ingénierie des prompts à grande échelle.
  • Bonne compréhension des principes d’éthique de l’IA, de gouvernance, d’IA responsable et des implications du Règlement européen sur l’IA (EU AI Act).
  • Capacité à promouvoir, avec diplomatie, l’IA comme levier de transformation pour l’ensemble de l’organisation, grâce à une communication adaptée, des cas d’usage inspirants et une démarche exemplaire. Être capable de porter et démontrer une vision d’architecture IA face aux défis métiers et technologiques.
  • Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes, y compris dans le cadre de présentations auprès de dirigeants (CxO).
  • Maîtrise courante du français (obligatoire) et niveau professionnel en anglais (obligatoire).
Compétences souhaitées (atouts)
  • Expérience avec les modèles d’IA multimodaux et la vision par ordinateur appliqués aux cas d’usage d’infrastructure.
  • Connaissance des techniques d’optimisation bas niveau (CUDA, Triton) pour l’accélération de l’inférence.
  • Familiarité avec les plateformes d’observabilité nativement enrichies par l’IA telles que Dynatrace Davis AI et Datadog Watchdog.
  • Contribution à des projets open source liés à l’IA ou au MLOps.
  • Expérience en Edge AI ou en Machine Learning alimenté par des capteurs IoT pour la supervision des infrastructures.
  • Expérience dans la conception et le développement d’agents IA intégrés aux écosystèmes d’entreprise et aux plateformes opérationnelles.
Certifications pertinentes
  • AWS Certified Machine Learning – Specialty
  • Certifications NVIDIA Deep Learning Institute (DLI)
  • Certified AI Governance Professional (CAIGP) ou certification équivalente en gouvernance et éthique de l’IA
  • Certification professionnelle indépendante des éditeurs en Intelligence Artificielle / IA Générative
  • ITIL 4 Foundation ou ITIL 4 Managing Professional (pour les environnements d’exploitation de services enrichis par l’IA)

Accenture, c'est une communauté de plus de 750 000 talents et une mission commune : réaliser la promesse technologique alliée à l’ingéniosité humaine.

Dans un monde en perpétuel changement, nous accélérons la transformation des plus grandes entreprises, de la stratégie à la réalisation des projets, grâce à la technologie, la data et l’IA et nous créons de la valeur pour nos clients et pour nos collaborateurs grâce à notre expertise multi-sectorielle.

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