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Trieste / Global

Expert AI Engineer – BIP AI LAB

Job Description

Overview

In questo ruolo, avrai la responsabilità di guidare la visione tecnologica e la roadmap di piattaforme AI/MLOps e GenAI enterprise. Lavorerai in un contesto internazionale e multidisciplinare, collaborando strettamente con Research, Engineering e Delivery per tradurre requisiti di business in soluzioni tecnologiche ad alto valore. Ti occuperai di progettare ecosistemi MLOps complessi, governance dei modelli e conformità normativa, contribuendo a trasformare la ricerca in risultati concreti. È un’opportunità di leadership tecnica e mentorship per far crescere una practice AI avanzata in un contesto di innovazione continua.

Retribuzione / Benefits Formazione e crescita professionale

Flessibilità e work-life integration

Salute e benessere

Supporto genitorialità e politiche inclusive

Ambiente etico e pari opportunità

Responsabilità Definire la visione tecnologica e la roadmap delle piattaforme AI/MLOps e GenAI a livello di gruppo e per i clienti

Orchestrare design di ecosistemi MLOps e LLMOps multi-cloud e hybrid-cloud, garantendo scalabilità e gestione dei costi

Stabilire linee guida, standard di engineering e pattern di sviluppo sicuri e scalabili per l’intero lifecycle dei modelli (Real-Time, Batch, Streaming, LLM/SLM, RAG)

Supervisionare sistemi di Model Governance, AI etico (Responsible AI), Explainability (XAI) e auditabilità in produzione

Interagire con clienti e stakeholder per tradurre requisiti strategici in architetture di alto valore

Assicurare Tech Leadership e mentorship trasversale promuovendo best practice e iniziative di R&D su tecnologie emergenti

Requisiti fondamentali Oltre 6 anni di esperienza in ML Engineering, MLOps, AI Architecture o Cloud Software Architecture con focus sull’industrializzazione dell’AI

Esperienza nella progettazione e erogazione di piattaforme ML/AI enterprise su scala industriale e contesti mission-critical

Padronanza dell’ecosistema Cloud-Native (Kubernetes, Terraform/IaC, Service Mesh, CI/CD avanzato) per workload di AI distribuita e deep learning

Eccellente padronanza di Python e conoscenza avanzata di framework di orchestrazione per modelli tradizionali e generativi

Solida gestione della sicurezza dei dati, IAM, isolamento workload AI, Zero Trust e governance dell’AI

Ottime doti di comunicazione tecnica, negoziazione e problem solving strategico; interfaccia con figure di alto livello

comunicazione tecnica

negoziazione

problem solving strategico

MLOps / AI Architecture

GenAI platforms

multi-cloud design (Azure, AWS, GCP)

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