Les missions du poste


Information importante

Type de contrat: Freelance

Taux journalier : Salaire selon profil

Localisation : Lille, France

Date de démarrage :

2 à 4 semaines

Mode de travail : Hybride

Publié le : 2 juillet 2026

Le besoin

Vos missions

Industrialiser le déploiement des modèles de Machine Learning et d'IA Générative.

Concevoir et maintenir les pipelines CI/CD dédiés aux projets Data & IA.

Automatiser les processus d'entraînement, de validation, de déploiement et de supervision des modèles.

Assurer le monitoring des performances, détecter les dérives (model drift, data drift) et garantir la disponibilité des services.

Collaborer avec les équipes Data Engineering afin d'optimiser les flux de données et les environnements d'exécution.

Participer à l'amélioration continue des plateformes MLOps et des bonnes pratiques de développement.

Contribuer à la sécurisation, à la traçabilité et à la gouvernance des modèles déployés.

Accompagner les équipes projets dans l'industrialisation de leurs cas d'usage IA.

Environnement technique

- Python
- Docker, Kubernetes
- Git, GitLab CI/CD
- MLflow ou équivalent, langchain
- Airflow
- Terraform
- Azure, GCP ou AWS
- Databricks (apprécié)
- Monitoring : Prometheus, Grafana

Profil recherché

Vous disposez d'une expérience significative sur des projets MLOps ou Data Engineering, avec une bonne compréhension des problématiques d'industrialisation des modèles de Machine Learning.

Vous êtes à l'aise avec les environnements cloud, les pratiques DevOps et les outils d'automatisation, et appréciez évoluer dans des contextes agiles mêlant innovation et enjeux de production.

Prérequis techniques

Industrialisation de modèles IA / Machine Learning

Déploiement de pipelines CI/CD

Conteneurisation (Docker, Kubernetes)

Cloud public (Azure, GCP ou AWS)

Automatisation et Infrastructure as Code

Monitoring et observabilité

Collaboration avec les équipes Data, DevOps et métiers

Compétences requises

  • Docker
  • Python
  • Amélioration continue
  • Kubernetes
  • Terraform
  • Machine learning
  • Git
  • Grafana
  • Google cloud platform
  • Monitoring
  • AWS
  • Derive
  • Prometheus
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