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PwC

Milano - Italy / Global

Machine Learning & Artificial Intelligence Engineer - Milano

Job Description

Questa posizione è in PwC

Riassunto dell'opportunità da parte della Joinrs AI:

PwC cerca un Machine Learning & Artificial Intelligence Engineer con laurea in discipline STEM, in particolare Informatica o Ingegneria. Il ruolo prevede la gestione di progetti di Digital Transformation in diversi settori, con focus su sviluppo, ottimizzazione e reingegnerizzazione di software e modelli AI. Tra i benefit, opportunità di crescita professionale e lavoro con team di eccellenza.

Il processo di selezione sarà interamente gestito da PwC.

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Vuoi essere al centro di prospettive di crescita uniche?

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Machine Learning & Artificial Intelligence Engineer

YOUR PERSPECTIVE

- Farai parte del nostro ML & AI Ops team, focalizzato nella gestione di sfidanti progetti di Digital Transformation per i principali players in ambito Automotive & Industrial Manufacturing, consumer Markets, Energy & Utilities , Financial Services, Telco & Media attraverso lo sviluppo, l’efficientamento e la reingegnerizzazione del ciclo di vita del software e dei modelli/algoritmi.

- Supportare il cliente nella definizione del design del software e nelle attività di application performance management;

- Raccogliere i requisiti di integrazione sia dal punto di vista tecnico che funzionale interfacciandosi anche con gli altri team di PwC;

- Realizzare le data pipeline attraverso le principali tecnologie Python/PySpark/Spark/Scala/R e sulle principali data platform (GCP/Azure/AWS/Palantir);

- Presidiare e garantire i processi di CI/CD/CT e di software life cycle management;

YOUR UNIQUE STRENGTH

- Laurea in disciplina STEM, preferibilmente Informatica, Ingegneria Informatica, Elettronica o Automazione;

- Conoscenza di una delle principali tecnologie/piattaforme tra Python/PySpark/Spark/Scala/R e Google/Azure/Aws/Palantir;

- Esperienza con strumenti come MLFlow, KubeFlow, AirFlow o simili;

- Possesso di certificazioni su piattaforme indicate costituisce un plus;

- Buona conoscenza dei più comuni RDBMS;

- Comprensione generale dei fondamenti del ciclo di vita delle API;

- Comprensione generale degli argomenti relativi alle infrastrutture/architetture;

- Buona conoscenza degli strumenti di gestione del ciclo di vita del software/modello (Git, CI/CD /CT).

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