Machine Learning Engineer

Humans.tech

Vicenza

Ibrido

EUR 36.000 - 42.000

Tempo pieno

2 giorni fa
Candidati tra i primi
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Vantaggi offerti da questo lavoro

Bonus relocazione €3.000
Mentoring e crescita professionale

Descrizione del lavoro

Humans.tech cerca un professionista ML senior per progettare e implementare soluzioni AI all'avanguardia. Lavorerai in ambienti internazionali, guidando modelli dal training al deployment.

La posizione è ibrida, con possibilità di remote, e offre crescita professionale, incentivi e un team focalizzato sull'innovazione. Relocation inclusa per chi si trasferisce.

Competenze

  • Python solido, codice pulito e testato.
  • Algoritmi ML supervisionati e non, scelta dello strumento giusto.
  • Deep learning con PyTorch e/o TensorFlow, addestramento e ottimizzazione.
  • Fondamenti matematici: algebra lineare, probabilità e statistica.
  • Principi di MLOps: pipeline, deployment e monitoring.
  • Data engineering: SQL/NoSQL, data quality e feature store.

Mansioni

  • Sviluppare modelli ML robusti e pipeline in produzione.
  • Monitorare prestazioni, drift e retraining.
  • Collaborare con team internazionali e fornire soluzioni end-to-end.

Conoscenze

Python
Git
CI/CD
ML algorithms
Deep learning
Pandas/NumPy
Model evaluation
LangGraph/AutoGen

Strumenti

PyTorch
TensorFlow
Docker
Kubernetes
MLflow
DVC
Airflow

Descrizione del lavoro

Siamo Humans.tech.

Creiamo interfacce intelligenti che risolvono tematiche complesse e migliorano esperienze, oltre a essere, ovviamente, belle! Collaboriamo con aziende globali come Airbnb, Amazon, Angelini… e siamo solo alla lettera A.

In 10 anni abbiamo lanciato oltre 700 prodotti digitali, lavoriamo per il 70% con clienti globali in Europa e Stati Uniti, e abbiamo sedi a Frosinone e San Francisco. Siamo tra le 1000 aziende europee in più rapida crescita per Financial Times Statista e tra le top 5 aziende per cui lavorare in Italia per la Gen Z secondo Great Place to Work 2026.

Lavoriamo con AI dal 2015, non da quando è diventata un trend. I nostri Partner si chiamano OpenAI, Meta, AWS, Translated.

Non siamo la solita consulenza. Affianchiamo product company e aziende che vogliono diventarlo, e i prodotti li costruiamo davvero: dall'analisi all'architettura, dal codice al delivery. È come lavorare dentro un team prodotto, solo che il team prodotto siamo noi.

Chi cerchiamo

Non cerchiamo qualcuno che sappia sviluppare. Cerchiamo qualcuno che si annoi a farlo in modo ordinario.

Una persona senior. Senior vera, non senior su LinkedIn.

Una che sistemi ad alto traffico li ha sviluppati, mantenuti e scalati e non guardati da fuori, non toccati a pezzi. Una che ha messo prodotti in produzione e che chiude il cerchio, dal training al serving, non addestra un prototipo e passa la palla.

Una persona AI‑first: l'architettura del progetto la pensa con la sua testa, poi usa gli strumenti giusti per costruirla, riprogettarla, accelerarla. L'AI è leva, non scorciatoia.

Qui dentro funziona così: noi ti diamo le opportunità. Tu le prendi, le capisci, le contestualizzi. Procedi velocemente verso le soluzioni, prendi le decisioni, le porti in produzione. Senza creare frizione.

Cosa devi saper fare
  • Python solido. Codice pulito e testato, a tuo agio con Git e CI/CD (GitHub Actions). Il production‑ready non ti spaventa: la base la padroneggi.
  • Algoritmi ML, supervisionati e non. Conosci i principali e sai quale serve per quale problema, e porti un modello dal dataset a un risultato utile. Data preparation e feature engineering (Pandas, NumPy) sono pane quotidiano.
  • Deep learning con PyTorch e/o TensorFlow. Addestri e ottimizzi modelli (CNN, RNN, Transformer) e li hai applicati a NLP o Computer Vision (BERT, GPT, YOLO). Parti da basi solide e le adatti al problema.
  • Fondamenti matematici e statistici. Algebra lineare, probabilità, statistica. Ti servono per leggere le metriche, capire se un modello funziona e accorgerti quando qualcosa non torna.
  • Principi di MLOps e messa in produzione. ML pipeline per deployment e monitoring, Docker nel flusso quotidiano, serving su cloud (AWS, GCP o Azure). Hai visto modelli arrivare in produzione e sai muoverti nel loro ciclo di vita.
  • Data engineering. SQL e NoSQL, query e pipeline per alimentare training e inference. Tieni d'occhio la qualità del dato.
  • Model evaluation e monitoring. Metriche serie (accuracy, precision, recall, F1; MAE, RMSE), confusion matrix, overfitting e underfitting riconosciuti al volo. Ti accorgi quando un modello in produzione sta degradando.
  • Agentic coding tools nel flusso quotidiano.
  • Inglese professionale, scritto e parlato.
  • Kubernetes e orchestrazione, autoscaling e ottimizzazione dei costi inference.
  • Vector database (es. Qdrant) e/o graph database (es. Neo4j).
  • LLM, RAG e primi esperimenti con orchestrazione multi‑agente (LangGraph, AutoGen, CrewAI); interesse per GenAI.
  • Observability avanzata: drift detection, retraining e model versioning (MLflow, DVC).
  • Workflow dati (Apache Airflow), contributi open‑source o challenge Kaggle.
  • Inglese da madrelingua.
Chi non funziona
  • Ti servono spec iper‑dettagliate per partire. Da noi il problema te lo si passa in mano: lo modelli tu.
  • Ti aspetti micro‑management, o cerchi un ambiente con processi pensati per proteggere chi non performa.
  • Vedi solo il tuo pezzetto. Se ragioni a "questa è il mio task, il resto non è mio problema", blocchi tutti.
  • Sei lento a decidere. Aspettare validazione su ogni scelta, da noi, costa. L'ownership si prende, non si delega.
  • Hai bisogno di mesi per "trovare il ritmo". Non sei qui per studiare, ma per validare.
Come si lavora

Full remote? Funziona. Se sei al livello che cerchiamo in questo annuncio. Quello che pesa è la qualità dell'output, non dove vivi.

Se puoi e vuoi venire, però, l'ibrido è la strada che consigliamo: il team è di 70 persone, e stare nella stessa stanza accelera la crescita molto più di qualsiasi call.

Se vuoi trasferirti, ti diamo una mano: bonus relocation di € 3K.

Cosa c'è in ballo
  • Contratto full‑time.
  • RAL da €36.000 a €42.000+. Il "+" non è grafica, è opportunità.
  • Progetti su mercati internazionali con KPI di business.
  • Buoni pasto (full‑ticket).
  • Healthcare: assicurazione sanitaria + accesso a Unobravo.
  • Wealthcare: Corporate Benefits + Starting Finance.
  • Hardware top di gamma: MacBook Pro, ovviamente.
  • Piano di crescita personalizzato, coaching e mentoring on the job.
  • Team building nazionali e internazionali.
  • Bonus legati a performance.
  • Bonus relocation di €3.000 (se lo desideri).
Come ci conosciamo
  • Colloquio introduttivo (30 min): una chiacchierata.
  • Approfondimento (30 min): cultura, modalità di lavoro, benefit.
  • Pair programming (90 min): si lavora insieme su un problema ML reale.

Veloce, perché il tempo è il primo asset. Il tuo, e il nostro. Se stai aspettando il momento perfetto per candidarti: è ora.

E quando sei in ufficio, gli spazi sono pensati per starci bene: palestra attrezzata con spogliatoi, campo da padel, simulatori professionali, bar, area relax, area ristoro, parcheggi dedicati. Roba che rende la giornata sostenibile, piacevole e umana.

Il presente annuncio è rivolto a candidati di ogni genere (D.Lgs. 198/2006).

Il range di RAL riflette la maggior attinenza del ruolo richiesto.

Ottieni la revisione del curriculum gratis e riservata.
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