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Senior Data Scientist

Gematica S.r.l.

Napoli

In loco

EUR 40.000 - 60.000

Tempo pieno

Oggi
Candidati tra i primi

Descrizione del lavoro

Un'azienda tecnologica innovativa in Campania cerca un AI Engineer esperto. Il candidato ideale ha una laurea in Informatica e solide competenze in Machine Learning e Deep Learning. Sarà responsabile della progettazione e implementazione di modelli AI, inclusi agenti autonomi. È richiesta esperienza pratica con LLM e infrastrutture MLOps. Offriamo un ambiente di lavoro dinamico e progetti all'avanguardia.

Competenze

  • Forte competenza in sviluppo e messa in produzione di modelli Machine Learning e Deep Learning.
  • Esperienza con Large Language Models e tecniche di pre-addestramento.
  • Familiarità con infrastrutture MLOps per gestione ciclo di vita modelli.

Mansioni

  • Progettare e implementare modelli di Machine Learning e Deep Learning.
  • Sviluppare architetture di Agentic AI basate su LLM per automazione.
  • Ottimizzare modelli AI esistenti per garantire prestazioni.

Conoscenze

Machine Learning
Deep Learning
AI Generativa
Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP)
Programmazione in Python

Formazione

Laurea Magistrale in Informatica o equivalente

Strumenti

PyTorch
TensorFlow
JAX
Docker
Kubernetes
Descrizione del lavoro

Si cerca un AI Engineer esperto, con una solida conoscenza e comprovata esperienza in Machine Learning, Deep Learning e AI Generativa, con particolare enfasi sui Large Language Models (LLMs). Il ruolo prevede la progettazione, l'implementazione e l'ottimizzazione di modelli e sistemi AI complessi, inclusi i sistemi di Agentic AI (Agenti Autonomi). Sarà impegnata su progetti innovativi che spaziano dalla comprensione del linguaggio naturale alla generazione di contenuti e all'automazione avanzata.

Responsabilita
  • Progettare, sviluppare e implementare algoritmi e modelli di Machine Learning e Deep Learning.
  • Sviluppare e implementare architetture di Agentic AI (Agenti Autonomi) basate su LLM per l'automazione di flussi di lavoro complessi e il problem solving.
  • Lavorare con Large Language Models (LLMs) per applicazioni quali la generazione di testo, la sintesi, la traduzione e la comprensione del linguaggio naturale.
  • Costruire e ottimizzare architetture di AI generativa per risolvere problemi aziendali complessi.
  • Condurre ricerche e sperimentazioni per valutare nuove tecniche e tecnologie AI.
  • Collaborare con team di prodotto, data scientists e altri ingegneri per integrare soluzioni AI nei nostri prodotti e servizi.
  • Mantenere e migliorare i modelli AI esistenti, garantendo prestazioni e scalabilità.
Requisiti

Il candidato ideale deve possedere una combinazione di solide competenze tecniche, esperienza pratica nello sviluppo di modelli e familiarità con l'ecosistema dell'AI moderna.

  • Laurea Magistrale (o equivalente) in Informatica, Ingegneria Informatica, Intelligenza Artificiale, Data Science, Matematica o Fisica.
  • Forte competenza teorica e pratica in Machine Learning e Deep Learning, con esperienza nello sviluppo e nella messa in produzione di modelli.
  • Competenze di Elaborazione del Linguaggio Naturale (NLP)
  • Comprovata padronanza di almeno un framework di Deep Learning (es. PyTorch, TensorFlow, o JAX).
  • Esperienza pratica con Large Language Models (LLMs), incluse tecniche di pre-addestramento, fine-tuning (SFT) e ottimizzazione (es. Quantizzazione, Pruning).
  • Agentic AI e MLOPs:
  • Conoscenza approfondita e/o esperienza di lavoro con i principi e i framework di Agentic AI (es. LangChain, AutoGen, RAG architectures) per la creazione di sistemi multi-agente e l'integrazione di strumenti esterni (tool calling).
  • Esperienza con l'infrastruttura MLOps (es. Docker, Kubernetes, MLflow) per la gestione del ciclo di vita dei modelli e la garanzia di prestazioni e scalabilità.
  • Eccellente competenza nella programmazione in Python e familiarità con librerie di data science (es. NumPy, Pandas, Scikit-learn).
  • Familiarità con le piattaforme cloud (AWS, Azure o GCP, IBM Cloud) e con l'uso di acceleratori hardware (GPU/TPU).
  • AI Generativa: Capacità di costruire e ottimizzare architetture di AI generativa
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