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Machine Learning Engineer — ML, Python & MLOps

Bordeaux, FRVor OrtUnbefristetVollzeit

Veröffentlicht am 18. Aug. 2026

Diese Stelle wird in FR ausgeschrieben

Nous recherchons un(e) Machine Learning Engineer expérimenté(e) pour concevoir, industrialiser et mettre en production des solutions basées sur le Machine Learning.

Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de vie des modèles, de l'expérimentation jusqu'à leur déploiement et leur exploitation en production. Vous êtes à l'interface entre les équipes Data, Software et Infrastructure, avec une forte dimension MLOps / Ops.

Vous aurez notamment pour missions de :

  • Concevoir et développer des solutions de Machine Learning répondant à des problématiques métier concrètes.

  • Préparer, transformer et exploiter les données nécessaires à l'entraînement des modèles.

  • Expérimenter, entraîner et évaluer différents modèles et approches.

  • Industrialiser le cycle de vie des modèles, de l'expérimentation au déploiement.

  • Déployer et maintenir des modèles de Machine Learning en production.

  • Concevoir des pipelines d'entraînement, de validation et de déploiement automatisés.

  • Mettre en place des mécanismes de monitoring et d'observabilité des modèles.

  • Suivre les performances des modèles et détecter les dérives de données ou de performance.

  • Automatiser les infrastructures et les processus liés au Machine Learning.

  • Participer à la conception d'architectures ML robustes, scalables et maintenables.

  • Collaborer avec les Data Scientists, Data Engineers, Software Engineers et équipes Infrastructure/DevOps.

L'objectif est de faire passer les modèles du prototype à la production, tout en garantissant leur fiabilité, leur reproductibilité et leur maintenabilité dans le temps.

Vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience en Machine Learning Engineering, Data Science orientée production, MLOps ou dans un rôle similaire.

Vous avez une solide maîtrise de Python et une expérience significative dans la mise en production de modèles de Machine Learning.

Vous maîtrisez notamment :

  • Python

  • Machine Learning et principales méthodes de modélisation

  • Scikit-learn et/ou des frameworks de Deep Learning tels que PyTorch ou TensorFlow

  • Conception de pipelines de données et de Machine Learning

  • Déploiement et industrialisation de modèles

  • Git

  • Environnements Linux

  • Bonnes pratiques de développement logiciel et de tests

Une expérience sur les technologies et sujets suivants est appréciée :

  • MLOps

  • MLflow, Kubeflow ou équivalent

  • Docker

  • Kubernetes

  • CI/CD

  • Infrastructure as Code : Terraform, Ansible ou équivalent

  • Cloud : AWS, Azure ou GCP

  • Airflow ou outils d'orchestration

  • Feature Store

  • Monitoring et observabilité des modèles

  • Model serving et APIs

  • GPU / environnements de calcul distribués

Au-delà de la maîtrise d'une stack particulière, nous recherchons avant tout un(e) Machine Learning Engineer capable de faire le lien entre Machine Learning et production.

Vous êtes à l'aise avec les problématiques d'industrialisation, d'automatisation et d'exploitation des modèles. Vous aimez comprendre les enjeux d'infrastructure et savez travailler avec les équipes DevOps, Data et Software.

La maîtrise de l'ensemble des technologies mentionnées n'est pas indispensable : une solide expérience en Machine Learning et une réelle appétence pour les sujets MLOps, infrastructure et production sont les éléments essentiels.

Rollenübersicht

Jobart

Vollzeit

E-Mail

sam.barnes@exalt-company.com

Erforderliche Kompetenzen

PythonMachine Learning and modeling (principles and methods)Scikit-learnPyTorch or TensorFlowMLOps practices (industrialisation, automation, production)Deployment and industrialization of ML modelsDesigning ML pipelines (training, validation, deployment)Data preparation and feature engineeringMonitoring and observability of models (performance tracking, drift detection)Docker (containerization)KubernetesCI/CD (continuous integration/continuous deployment)Infrastructure as Code (Terraform, Ansible or equivalent)Cloud platforms (AWS, Azure or GCP)Git (version control)

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