20 ago
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Accusys Technology
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Buenos Aires
20 ago
Accusys Technology
Buenos Aires
Responsabilidades*
Diseñar y mantener pipelines de ML y LLMs (entrenamiento, fine‑tuning, inferencia, retraining).
Desplegar modelos ML en produccion.
Implementar y gobernar vector stores y pipelines RAG para exponer capacidades de IA generativa sobre datos corporativos.
Colaborar en la operacion del equipo (estimaciones tecnicas, demos y RFPs).
Liderar revisiones de arquitectura con foco en escalabilidad, resiliencia y compliance.
Investigar continuamente la evolucion de la IA generativa para proponer innovaciones.
Conocimientos requeridos*
Lenguaje y frameworks
- Python 3.xx (tipos, Pydantic, AsyncIO, Pandas, NumPy, Polars).
- PyTorch ≥2.x, TensorFlow 2.x/Keras, JAX/Flax.
- Frameworks de agentes y orquestacion GenAI: LangChain, LangGraph, LlamaIndex, CrewAI, AutoGen.
Plataforma MLOps & Experimentacion
- MLflow Tracking + Model Registry
- Kubeflow Pipelines, Argo Workflows, AWS SageMaker Pipelines, Vertex AI Pipelines.
Observabilidad y monitoreo
- Prometheus, Grafana, OpenTelemetry.
- Calidad de datos/modelos: Evidently AI, WhyLabs.
- Vector DB, RAG & busqueda semantica
- Bases vectoriales: Pinecone, Weaviate, Milvus, pgvector.
- Toolkits RAG: LangChain Retrievers, LlamaIndex integrations.
Contexto Cloud & Serverless GenAI
- AWS Bedrock, Azure OpenAI Service, Google Gemini, Anthropic Claude.
- AWS Lambda, Google Cloud Functions, Cloud Run
📌 ML/AI Engineer Senior (Buenos Aires)
🏢 Accusys Technology
📍 Buenos Aires