Infrastructure AI Specialist Senior F/HACCENTURE

Paris (75)CDI
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L'entreprise : ACCENTURE

Acteur majeur du Conseil et de la Technologie, Accenture est le partenaire stratégique des entreprises et institutions françaises dans leur transformation technologique et humaine. De la vision à l'action, nous aidons nos clients à se réinventer et à façonner leur futur, durable et responsable.

  • Plus de 500 000 employés dans plus de 120 pays
  • Une expertise dans plus de 40 secteurs d'activité
  • Près de 80% des entreprises du CAC 40 sont nos clients depuis plus de 10 ans
  • 4 bureaux principaux en France : Paris, Nantes, Sophia, Toulouse

Accenture, c'est avant tout une grande diversité de métiers pour accompagner et transformer les organisations de nos clients, de la stratégie jusqu'à à la mise en œuvre. Qu'il s'agisse de conseil, d'expérience client, de technologie ou encore de gestion de projets, votre mix de compétences s'accordera parfaitement avec notre mix d'expertises !

Description du poste

Compétences requises (obligatoires)

  • Expertise approfondie en Python, en frameworks de Machine Learning (PyTorch, TensorFlow) et en ingénierie ML en environnement de production.

  • Expérience avérée dans la conception et l'exploitation de plateformes MLOps et GenAIOps à l'échelle de l'entreprise.

  • Maîtrise des services Cloud IA/ML : AWS SageMaker, Azure Machine Learning, Google Vertex AI.

  • Expertise reconnue des architectures de LLM (Large Language Models), du RAG (Retrieval-Augmented Generation), du fine-tuning (LoRA, QLoRA) et de l'optimisation de l'inférence.

  • Solide expérience des frameworks d'IA agentique tels que LangChain, AutoGen, LlamaIndex et CrewAI.

  • Expérience avec les bases de données vectorielles (Pinecone, Weaviate, Chroma, pgvector) et les moteurs de recherche sémantique.

  • Compréhension approfondie de Kubernetes appliqué aux charges de travail IA : ordonnancement GPU, entraînement distribué et services d'inférence.

  • Bonne connaissance des opérations d'infrastructure d'entreprise, des services managés, des processus ITIL et des modèles de prestation de services opérationnels.

  • Expérience dans l'intégration de solutions d'IA avec des outils d'entreprise tels que ServiceNow, les plateformes de supervision, les outils ITSM, les solutions d'observabilité et les écosystèmes d'automatisation.

  • Expérience en observabilité de l'IA, gestion des prompts, supervision des modèles, frameworks d'évaluation et gestion des incidents en production.

  • Excellente maîtrise des enjeux liés à la sécurité de l'IA, à la gestion des identités, à la gouvernance des données et aux pratiques de déploiement sécurisé de l'IA.

  • Expérience de la gestion du cycle de vie des tokens, de l'optimisation de la consommation des modèles et de la gouvernance des coûts des plateformes d'IA (TokenOps / AI FinOps).

  • Expérience avec les approches Infrastructure as Code (IaC) telles que Terraform et Ansible, ainsi qu'avec l'automatisation des plateformes d'IA.

  • Connaissance des frameworks d'évaluation de l'IA, des mécanismes de garde-fous (guardrails), du routage de modèles et de l'ingénierie des prompts à grande échelle.

  • Bonne compréhension des principes d'éthique de l'IA, de gouvernance, d'IA responsable et des implications du Règlement européen sur l'IA (EU AI Act).

  • Capacité à promouvoir, avec diplomatie, l'IA comme levier de transformation pour l'ensemble de l'organisation, grâce à une communication adaptée, des cas d'usage inspirants et une démarche exemplaire. Être capable de porter et démontrer une vision d'architecture IA face aux défis métiers et technologiques.

  • Excellentes compétences en communication et en gestion des parties prenantes, y compris dans le cadre de présentations auprès de dirigeants (CxO).

  • Maîtrise courante du français (obligatoire) et niveau professionnel en anglais (obligatoire).

Compétences souhaitées (atouts)

  • Expérience avec les modèles d'IA multimodaux et la vision par ordinateur appliqués aux cas d'usage d'infrastructure.

  • Connaissance des techniques d'optimisation bas niveau (CUDA, Triton) pour l'accélération de l'inférence.

  • Familiarité avec les plateformes d'observabilité nativement enrichies par l'IA telles que Dynatrace Davis AI et Datadog Watchdog.

  • Contribution à des projets open source liés à l'IA ou au MLOps.

  • Expérience en Edge AI ou en Machine Learning alimenté par des capteurs IoT pour la supervision des infrastructures.

  • Expérience dans la conception et le développement d'agents IA intégrés aux écosystèmes d'entreprise et aux plateformes opérationnelles.

Certifications pertinentes

  • AWS Certified Machine Learning - Specialty

  • Microsoft Certified: Azure AI Engineer Associate (AI-102) ou Azure Data Scientist Associate (DP-100)

  • Google Professional Machine Learning Engineer

  • Certifications NVIDIA Deep Learning Institute (DLI)

  • Certified AI Governance Professional (CAIGP) ou certification équivalente en gouvernance et éthique de l'IA

  • Certification professionnelle indépendante des éditeurs en Intelligence Artificielle / IA Générative

  • ITIL 4 Foundation ou ITIL 4 Managing Professional (pour les environnements d'exploitation de services enrichis par l'IA)

Accenture, c'est une communauté de plus de 750 000 talents et une mission commune : réaliser la promesse technologique alliée à l'ingéniosité humaine.  

Dans un monde en perpétuel changement, nous accélérons la transformation des plus grandes entreprises, de la stratégie à la réalisation des projets, grâce à la technologie, la data et l'IA et nous créons de la valeur pour nos clients et pour nos collaborateurs grâce ànotre expertise multi-sectorielle.

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Référence : R00341786