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Senior Machine Learning Operations Developer: AI/ML Platform

Autodesk Inc.
  • 🇨🇦 Canada
  • On-site
  • Senior
  • 1 day ago
  • Machine Learning
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L'affichage de poste en français suivra / The French job posting follows.

26WD100499, Senior Machine Learning Operations Developer: AI/ML Platform

Position Overview

Autodesk, a global leader in 3D design, engineering, manufacturing, and entertainment software, is seeking a skilled MLOps Developer to join our AI/ML Platform team. This role is pivotal in ensuring the smooth operationalization of machine learning models and the overall efficiency of our next-generation AI/ML platform used in the development of machine learning and generative AI solutions powering Autodesk’s suite of products and services. You will collaborate with research and product engineering from various domains including design, construction, manufacturing, and media & entertainment to to support platform operations. 

Responsibilities

  • Drive the operational excellence of our AI/ML Platform by implementing and optimizing MLOps practices

  • Design and implement automated deployment pipelines for machine learning models, ensuring seamless transitions from development to production

  • Collaborate with cross-functional teams to design, implement, and maintain scalable infrastructure for model training, inference, and data processing

  • Develop and maintain robust monitoring and logging systems to track model performance, system health, and overall platform efficiency

  • Work closely with data developers to ensure efficient data pipelines for model training and validation

  • Implement version control systems for machine learning models and contribute to model governance practices

  • Contribute to the implementation of robust model governance practices, version control systems, and adherence to compliance standards. Uphold data privacy and ethical considerations, fostering trust in our AI/ML solutions

  • Enforce security best practices and compliance standards in all aspects of MLOps, ensuring data privacy and platform security

  • Identify opportunities for process automation, optimization, and implement strategies to enhance the overall MLOps lifecycle

  • Play a key role in identifying and resolving operational issues, contributing to incident response and system recovery

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Minimum Qualifications

  • BS or MS in Computer Science, or related field

  • 5+ years of hands-on experience in DevOps and MLOps, with a focus on deploying and managing machine learning models in production environments

  • Proficiency in implementing Infrastructure as Code practices using tools such as Terraform or Ansible

  • Strong expertise in containerization technologies (Docker, Kubernetes) for orchestrating and scaling machine learning workloads

  • Demonstrated experience in setting up and managing Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) pipelines for machine learning projects

  • Strong scripting skills in Python, Bash, or similar languages for automating operational process

  • Familiarity with monitoring and logging tools (e.g., Prometheus, Grafana, ELK Stack) for tracking system and model performance

  • Understanding of security best practices in MLOps, including data encryption, access controls, and compliance standards

  • Excellent collaboration and communication skills, working effectively with cross-functional teams including data developers, software developers, and researchers

  • Proven ability to troubleshoot and resolve complex operational issues in a timely manner 

Preferred Qualifications

  • Experience with cloud platforms, especially AWS or Azure, for deploying and managing machine learning infrastructure

  • Familiarity with databases and data storage solutions commonly used in MLOps, such as SQL, NoSQL, or data lakes

  • Exposure to popular machine learning frameworks (TensorFlow, PyTorch) and their integration into MLOps processes

  • Previous experience with collaboration tools like Git for version control and Jira for project management

  • Familiarity with Agile development methodologies and working in an iterative, collaborative environment

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26WD100499, Développeur senior en opérations d'apprentissage automatique : plateforme IA/ML

Aperçu du Poste

Autodesk, leader mondial des logiciels de conception 3D, d’ingénierie, de fabrication et de divertissement, recherche un développeur MLOps expérimenté pour rejoindre notre équipe chargée de la plateforme IA/ML. Ce poste est essentiel pour garantir la mise en œuvre sans heurts des modèles d’apprentissage automatique et l’efficacité globale de notre plateforme IA/ML de nouvelle génération, utilisée dans le développement de solutions d’apprentissage automatique et d’IA générative qui alimentent la suite de produits et services d’Autodesk.

Vous collaborerez avec les équipes de recherche et d’ingénierie produit issues de divers domaines, notamment la conception, la construction, la fabrication, ainsi que les médias et le divertissement, afin de soutenir les opérations de la plateforme.

Responsabilités

  • Assurer l’excellence opĂ©rationnelle de notre plateforme IA/ML en mettant en Ĺ“uvre et en optimisant les pratiques MLOps

  • Concevoir et mettre en Ĺ“uvre des pipelines de dĂ©ploiement automatisĂ©s pour les modèles d’apprentissage automatique, en garantissant des transitions fluides du dĂ©veloppement Ă  la production

  • Collaborer avec des Ă©quipes interfonctionnelles pour concevoir, mettre en Ĺ“uvre et maintenir une infrastructure Ă©volutive pour l’entraĂ®nement des modèles, l’infĂ©rence et le traitement des donnĂ©es

  • DĂ©velopper et maintenir des systèmes robustes de surveillance et de journalisation afin de suivre les performances des modèles, l’état de santĂ© du système et l’efficacitĂ© globale de la plateforme

  • Travailler en Ă©troite collaboration avec les dĂ©veloppeurs de donnĂ©es pour garantir l’efficacitĂ© des pipelines de donnĂ©es destinĂ©s Ă  l’entraĂ®nement et Ă  la validation des modèles

  • Mettre en Ĺ“uvre des systèmes de contrĂ´le de version pour les modèles d’apprentissage automatique et contribuer aux pratiques de gouvernance des modèles

  • Contribuer Ă  la mise en Ĺ“uvre de pratiques solides de gouvernance des modèles, de systèmes de contrĂ´le de version et au respect des normes de conformitĂ©. Respecter la confidentialitĂ© des donnĂ©es et les considĂ©rations Ă©thiques, afin de renforcer la confiance dans nos solutions d’IA/ML

  • Appliquer les meilleures pratiques de sĂ©curitĂ© et les normes de conformitĂ© dans tous les aspects du MLOps, en garantissant la confidentialitĂ© des donnĂ©es et la sĂ©curitĂ© de la plateforme

  • Identifier les opportunitĂ©s d’automatisation et d’optimisation des processus, et mettre en Ĺ“uvre des stratĂ©gies visant Ă  amĂ©liorer le cycle de vie global du MLOps

  • Jouer un rĂ´le clĂ© dans l’identification et la rĂ©solution des problèmes opĂ©rationnels, en contribuant Ă  la gestion des incidents et Ă  la reprise du système

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Qualifications Minimales

  • Licence ou master en informatique ou dans un domaine connexe

  • Au moins 5 ans d’expĂ©rience pratique en DevOps et MLOps, avec une spĂ©cialisation dans le dĂ©ploiement et la gestion de modèles d’apprentissage automatique dans des environnements de production

  • MaĂ®trise de la mise en Ĺ“uvre des pratiques « Infrastructure as Code » Ă  l’aide d’outils tels que Terraform ou Ansible

  • Solide expertise en technologies de conteneurisation (Docker, Kubernetes) pour l’orchestration et la mise Ă  l’échelle des charges de travail d’apprentissage automatique

  • ExpĂ©rience avĂ©rĂ©e dans la mise en place et la gestion de pipelines d’intĂ©gration continue et de dĂ©ploiement continu (CI/CD) pour des projets d’apprentissage automatique

  • Solides compĂ©tences en script en Python, Bash ou dans des langages similaires pour l’automatisation des processus opĂ©rationnels

  • MaĂ®trise des outils de surveillance et de journalisation (par exemple, Prometheus, Grafana, ELK Stack) pour le suivi des performances des systèmes et des modèles

  • MaĂ®trise des bonnes pratiques de sĂ©curitĂ© en MLOps, notamment le chiffrement des donnĂ©es, les contrĂ´les d’accès et les normes de conformitĂ©

  • Excellentes compĂ©tences en matière de collaboration et de communication, capacitĂ© Ă  travailler efficacement au sein d’équipes pluridisciplinaires comprenant des dĂ©veloppeurs de donnĂ©es, des dĂ©veloppeurs logiciels et des chercheurs

  • CapacitĂ© avĂ©rĂ©e Ă  diagnostiquer et rĂ©soudre rapidement des problèmes opĂ©rationnels complexes

Qualifications Souhaitées

  • ExpĂ©rience avec les plateformes cloud, en particulier AWS ou Azure, pour le dĂ©ploiement et la gestion d’infrastructures d’apprentissage automatique

  • Connaissance des bases de donnĂ©es et des solutions de stockage de donnĂ©es couramment utilisĂ©es dans le MLOps, telles que SQL, NoSQL ou les lacs de donnĂ©es

  • Connaissance des frameworks d’apprentissage automatique courants (TensorFlow, PyTorch) et de leur intĂ©gration dans les processus MLOps

  • ExpĂ©rience prĂ©alable avec des outils de collaboration tels que Git pour le contrĂ´le de version et Jira pour la gestion de projet

  • Connaissance des mĂ©thodologies de dĂ©veloppement Agile et capacitĂ© Ă  travailler dans un environnement itĂ©ratif et collaboratif

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