Métier : Data Management, Machine Learning Engineer
Spécialités technologiques : Cloud, Deep Learning, Machine Learning, Big Data, Simulation
Type de facturation : Assistance Technique (facturation avec un taux journalier)
Compétences :
Technologies et Outils : GIT, CI/CD, Pytorch, Python (5 ans), Xarray, AWS (5 ans), Docker
Soft skills : Bonne pédagogie pour accompagner/coach l?équipe
Secteur d'activité : Assurance
Description de la prestation :
Projet dans le secteur de l?assurance pour un Machine Learning Engineer Lead Expert spécialisé en recherche appliquée sur les événements climatiques extrêmes utilisant des modèles d?IA.
Travail sur des simulations météo pour identifier les risques de catastrophes et développer des modèles de Machine Learning avec gestion de big data et code Python.
Responsabilités principales :
Fournir et gérer du code et des données de qualité pour l?équipe R&D.
Refactoriser, structurer et documenter la bibliothèque Python pour les simulations, inférence et analyse.
Développer des pipelines robustes pour la simulation, la détection d?événements extrêmes, l?entraînement et l?évaluation des modèles, notamment sur GPU.
Appliquer les meilleures pratiques de développement logiciel scientifique : tests, CI/CD, conception modulaire, reproductibilité.
Optimiser l?utilisation de serveurs multi-GPU pour des entraînements IA à grande échelle.
Former et accompagner l?équipe sur les bonnes pratiques de développement scientifique et l?utilisation des GPU.
Profil candidat:
Obligatoires :
- Python avancé et meilleures pratiques de développement logiciel
- Pipelines scientifiques : orchestration, traitement en lots, suivi d?expérimentations
- Outils : Git, Docker
- Cloud AWS et environnements on-premise
Souhaitées :
- Gestion de données climatiques ou géospatiales : xarray, Zarr, S3
- Deep learning sur GPU : PyTorch, entraînement multi-GPU, optimisation des performances
- Ingénierie logicielle scientifique, MLOps ou infrastructures de données en environnement R&D
- Expérience avérée en collaboration sur des bases de code robustes, performantes et scalables
- Familiarité ou fort intérêt pour les sciences du climat, la simulation ou la modélisation physique est un plus
- Solides compétences en transmission de connaissances et en communication
- Exigence élevée en termes de qualité et de clarté du code
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