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Machine Learning Engineer

Kanadevia Inova

Type de contrat
Temps plein
Taux d’occupation
100%
Lieu
Zürich
Langues
Anglais, Anglais
Première publication
Postuler

Description de l'entreprise ##

Bienvenue chez Kanadevia Inova, un leader mondial de l'innovation dans le domaine des infrastructures de gestion des déchets, où nous croyons en la création d'un avenir durable grâce à la technologie et à l'innovation.

Transformer les déchets en valeur

Chez Kanadevia Inova, nous sommes fiers d'être à la pointe de la technologie waste-to-X. Nous ne sommes pas seulement des gestionnaires de déchets ; nous sommes des créateurs de valeur à partir de ce que les communautés rejettent. Votre rôle chez Kanadevia Inova contribue directement à transformer quelque chose qui était autrefois considéré comme inutile - les déchets - en quelque chose d'inestimable : énergie, chaleur, hydrogène, engrais, et bien plus encore.

Description du poste ##

  • Industrialiser et exploiter des solutions AI/ML en transformant des prototypes en applications évolutives et prêtes pour la production.
  • Concevoir, mettre en œuvre et maintenir des pipelines MLOps de bout en bout couvrant l'entraînement, la validation, le déploiement, la surveillance et le réentraînement.
  • Collaborer étroitement avec les Data Scientists, Data Engineers, Software Engineers, Product Managers et les parties prenantes métier pour fournir des solutions d'IA.
  • Assurer la fiabilité, la sécurité, la conformité, l'intégrité des données, la performance et la gouvernance tout au long du cycle de vie de l'apprentissage automatique.
  • Surveiller et optimiser la performance des modèles, résoudre les problèmes de production et soutenir l'amélioration continue tout en mentorant les collègues moins expérimentés.

Qualifications ##

  • MSc en informatique ou dans un domaine STEM avec une forte spécialisation en informatique, ainsi qu'une expérience de travail dans des environnements de développement logiciel agiles.
  • Solides compétences en programmation Python et expérience pratique avec des frameworks de machine learning tels que PyTorch, TensorFlow ou Scikit-learn.
  • Compréhension solide des pratiques MLOps, y compris le déploiement de modèles, le versionnage, la surveillance et la gestion du cycle de vie dans des environnements de production.
  • Expérience avec les plateformes cloud (de préférence Azure), les technologies de conteneurisation (Docker), les API, les bases de données et les systèmes distribués.
  • Connaissance de l'ingénierie des données et des frameworks de traitement de données ; une expérience avec l'IoT industriel, les données de séries temporelles, la vision par ordinateur ou les solutions Physics-AI est un avantage.

Informations complémentaires ##

Pour les agences RH : Veuillez noter que nous n'acceptons pas les candidatures provenant d'agences. Merci.

Traduit automatiquement depuis l’original.

Publié il y a 4 jours

Lieu

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