Lead AI Engineer

23 ago - Roma
Dos Design

Lead AI Engineer (GenAI)

Siamo alla ricerca di un/una

Lead AI Engineer

volto/a a guidare la progettazione e levoluzione dei nostri sistemi

GenAI

, delle soluzioni per i clienti e del tooling interno, dalle architetture RAG e agentiche in cloud fino al

serving di modelli open-weight on-premise

. In collaborazione con le competence area di Discovery, la risorsa selezionata contribuirà inoltre allo sviluppo di nuovi prodotti. Trattandosi di un ruolo di leadership tecnica, la figura professionale si occuperà di definire gli standard, assumere le scelte architetturali e guidare lo sviluppo e la crescita del team. Attività

Definire larchitettura dei sistemi GenAI: scelte make/buy, selezione dei modelli, trade-off cloud vs on-premise in base a vincoli di dati, costi e performance Guidare tecnicamente i progetti più complessi, dal design alla produzione, garantendo scalabilità e affidabilità Progettare e gestire il serving self-hosted di LLM open-weight (vLLM) Definire gli standard di qualità e LLMOps: evaluation, observability, testing, gestione dei costi, versionamento di prompt e modelli Implementare guardrail e sicurezza: mitigazione di prompt injection, gestione PII, controlli sulloutput Svolgere attività di mentoring a beneficio di profili junior e mid, guidando code review e design review Operare come interfaccia tecnica verso clienti e stakeholder interni, contribuendo alle decisioni di prodotto e allo scouting tecnologico Requisiti

Comprovata esperienza (5+ anni) nel settore del software o ML engineering,



di cui almeno 2 anni nello sviluppo e conduzione di sistemi GenAI/LLM in produzione Solida e dimostrabile esperienza nellimplementazione di sistemi agentici in produzione e nellingegnerizzazione di architetture RAG complesse su larga scala (ambienti multi-tenant, elevati volumi di traffico e gestione di dati sensibili) Approfondita conoscenza tecnica di almeno una piattaforma hyperscaler (AWS, Azure, GCP) e consolidata competenza in soluzioni di deployment ibride o on-premise Competenza nel serving e nellottimizzazione di modelli open-weight (tramite vLLM o framework equivalenti), comprese le logiche di quantizzazione, batching e gestione avanzata delle risorse GPU Solide basi metodologiche relative ad architetture di sistemi distribuiti, Kubernetes, networking e protocolli di sicurezza informatica Completa padronanza delle metodologie di evaluation avanzata e dei principali framework di observability/LLMOps (quali Langfuse o LangSmith, con relative valutazioni automatiche e processi human-in-the-loop) Consolidata esperienza nel ruolo di leadership tecnica, comprendente attività di mentoring, definizione di standard qualitativi e coordinamento di team di progetto multidisciplinari Competenza preferenziali

Comprovata esperienza nellimplementazione in contesto di produzione di soluzioni di machine learning classico (computer vision, modelli predittivi) o nellambito del data engineering MLOps avanzato (gestione di Kubeflow e sviluppo di pipeline CI/CD per il ciclo di vita dei modelli) Esperienza maturata in contesti regolamentati o soggetti a stringenti vincoli di data residency Contributi attivi a progetti open source, interventi a conferenze di settore o pubblicazioni scientifiche in ambito AI/ML

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