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Home / Jobs / TalentCross

1225 - 405PIC | MLOps Engineer

TalentCross

WorldwideremotePosted 28 days ago
TalentCross logo

Skill Required

MLOps-EngineerPlatform-EngineerDevOps-EngineerCloud-Infrastructure-EngineerSite-Reliability-EngineerMachine LearningObservabilityEngineeringServerlessPostgreSQLKubernetesPrometheusGitHub ActionsLangChainTerraformMongoDBMLflowAirflowAnsibleJenkinsDockerArgoCDDevOpsGitSparkKafkaAzureLinuxCI/CDCloudFulltime

Key highlights

  • Más de 3 años de experiencia en automatización, despliegue o gestión de infraestructura cloud

Role overview

Buscamos un/a MLOps Engineer con fuerte interés en automatización, cloud computing y despliegue eficiente de plataformas inteligentes. Si te motiva mejorar entornos productivos, garantizar sistemas escalables y confiables, y trabajar con tecnologías punteras en Machine Learning, Agentes de IA y Observabilidad, esta oportunidad es para ti. Como MLOps Engineer, serás responsable de conectar el mundo del Data y el ML con la infraestructura y la operación en producción, asegurando que los modelos y agentes funcionen de forma robusta y eficiente.

Responsibilities

  • Diseñar, implementar y operar infraestructuras cloud escalables en AWS, GCP o Azure, orientadas a workloads de datos y ML.
  • Automatizar infraestructuras y despliegues usando Terraform, Ansible, Helm y Kubernetes.
  • Crear y mantener pipelines de CI/CD para el despliegue continuo de modelos, agentes de IA y plataformas de observabilidad.
  • Gestionar contenedores y orquestación con Docker y Kubernetes (EKS), integrando servicios de datos, IA y backend.
  • Construir y mantener pipelines reproducibles de entrenamiento, validación e inferencia (Airflow, MLflow, DVC, Spark).
  • Implementar y optimizar soluciones de monitorización, logging y observabilidad (Prometheus, Grafana, ELK/EFK, OpenTelemetry).
  • Velar por la seguridad, disponibilidad y resiliencia de las plataformas en la nube.
  • Integrar el ciclo completo Data → ML → Deployment → Monitoring, trabajando de forma cercana con equipos de Data, ML, DevOps y Backend.
  • Colaborar con equipos de Machine Learning para empaquetar y llevar a producción modelos y agentes de IA.
  • (Plus avanzado) Participar en el diseño de pipelines híbridos que combinen ML tradicional, IA generativa y agentes basados en LLM (LangChain, LangGraph, CrewAI).

Requirements

  • Formación en Ingeniería Informática, Software, Telecomunicaciones o disciplinas relacionadas.
  • Más de 3 años de experiencia en automatización, despliegue o gestión de infraestructura cloud.
  • Experiencia sólida en infraestructura como código y automatización (Terraform, Helm, Ansible).
  • Conocimientos avanzados de Linux, redes y sistemas distribuidos.
  • Experiencia práctica en pipelines de CI/CD (GitLab CI, Jenkins, ArgoCD, FluxCD).
  • Dominio de Docker y Kubernetes.
  • Experiencia con herramientas de gestión de modelos y datos como MLflow, DVC o Vertex AI.
  • Conocimientos en monitorización, logging y observabilidad.
  • Experiencia con bases de datos SQL y NoSQL (PostgreSQL, TimescaleDB, MongoDB).
  • Capacidad para diagnosticar y resolver incidencias en entornos productivos de alto tráfico, optimizando costos y rendimiento.
  • Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo en entornos multidisciplinarios.

Nice to have

  • Experiencia con sistemas de mensajería y streaming como Kafka, Redpanda o Benthos.
  • Conocimientos en arquitecturas serverless y event-driven (AWS Lambda, SNS/SQS).
  • Experiencia en observabilidad avanzada y métricas de rendimiento de modelos.
  • Conocimientos en prácticas de SRE (Site Reliability Engineering).
  • Experiencia con plataformas modernas de MLOps (Kubeflow, MLflow).
  • Familiaridad con despliegues automatizados y buenas prácticas DevOps.
  • Conocimientos en infraestructura para IA generativa (GPU, contenedores optimizados, RAG serving).
  • Inglés técnico avanzado, escrito y hablado, para colaborar con equipos y partners internacionales.

Additional details

  • Originally posted on Himalayas

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