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Senior AI/LLM Engineer - IA Générative & Agentique (RAG, Fine-tuning, Inférence) - Freelance (H/F)

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Paris · 488 km · vor 1 Tagen
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Gefragte Skills

DataAiLlmEngineer
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Stellenbeschreibung

CONTEXTE

Vous rejoignez la division IA d'une grande banque d'investissement européenne, au sein de la plateforme CIB. L'équipe Data Science conçoit et délivre des produits IA déjà en production: extraction automatisée de données à partir de documents financiers, chatbot agentique et génération de données. Ces produits sont utilisés au quotidien par les équipes métiers - vos améliorations ont un impact direct et mesurable.

VOS MISSIONS

  • Concevoir, fine-tuner et améliorer des pipelines RAG et agentiques en production
  • Travailler sur l'inférence de modèles: déploiement de LLMs sur GPU (vLLM), optimisation latence / débit / coûts
  • Mettre en place l'évaluation et l'observabilité des pipelines IA (Phoenix/Arize, DSPy): datasets d'évaluation, métriques de qualité, boucles d'amélioration continue
  • Améliorer en continu la qualité d'extraction et les performances des agents
  • Partager vos connaissances et coacher les profils moins expérimentés

POURQUOI CETTE MISSION

  • Des produits GenAI réellement en production, dans un environnement exigeant et à fort impact
  • Une stack à l'état de l'art: vLLM, LangGraph, Google ADK, DSPy, Phoenix (Arize)
  • Un vrai mandat technique: du delivery, pas des slides
  • L'opportunité d'apporter un regard neuf à une équipe qui investit sérieusement dans l'IA

STACK: Python, vLLM, LangGraph, Google ADK, DSPy, Phoenix (Arize), FastAPI, Kubernetes

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

1) Test technique Python sur HackerRank. 2) Entretien en présentiel à Paris, incluant des exercices de mathématiques et de code sur table, sans assistance IA. 3) Vérification des références techniques

1) 5 ans d'expérience minimum, dont au moins 3 ans en entreprise sur des sujets agentique, RAG, IA générative

2) Compréhension profonde du fonctionnement des LLMs (architecture transformer, attention, tokenisation, décodage, quantization) - capable de l'expliquer et de le démontrer

3) Expérience concrète de l'inférence en production: vLLM, GPU, optimisation de performances

4) Pratique du fine-tuning (SFT, LoRA/QLoRA) et de l'amélioration de systèmes RAG en production

5) Solides bases en mathématiques et Python (testées en entretien présentiel)

6) Références techniques vérifiables

Quelle: candidat.francetravail.fr. Für die Inhalte der Inserate übernehmen wir keine Haftung.

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