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Senior Machine Learning Operations Developer- Inference, AI/ML Platform

Autodesk1 day ago
Hybrid
Toronto, Ontario
Senior Level
Full-Time

Top Benefits

Annual cash bonuses
Stock grants
Comprehensive benefits package

About the role

Job Requisition ID # 26WD94525

The French translation can be found below!/La traduction en français se trouve plus bas! Position Overview Autodesk, a global leader in 3D design, engineering, manufacturing, and entertainment software, is seeking a skilled Senior MLOps Developer to join our AI/ML Platform team. This role is pivotal in ensuring the smooth operationalization of machine learning models and the overall efficiency of our next-generation AI/ML platform used in the development of machine learning and generative AI solutions powering Autodesk’s suite of products and services. You will collaborate with research and product engineering from various domains including design, construction, manufacturing, and media & entertainment to to support platform operations.

Responsibilities

  • Operational Efficiency: Drive the operational excellence of our AI/ML Platform by implementing and optimizing MLOps practices
  • Deployment Automation: Design and implement automated deployment pipelines for machine learning models, ensuring seamless transitions from development to production
  • Scalable Infrastructure: Collaborate with cross-functional teams to design, implement, and maintain scalable infrastructure for model training, inference, and data processing
  • Monitoring and Logging: Develop and maintain robust monitoring and logging systems to track model performance, system health, and overall platform efficiency
  • Collaboration with Data Developers: Work closely with data developers to ensure efficient data pipelines for model training and validation
  • Version Control and Model Governance: Implement version control systems for machine learning models and contribute to model governance practices
  • Governance and Trust: Contribute to the implementation of robust model governance practices, version control systems, and adherence to compliance standards. Uphold data privacy and ethical considerations, fostering trust in our AI/ML solutions
  • Security and Compliance: Enforce security best practices and compliance standards in all aspects of MLOps, ensuring data privacy and platform security
  • Continuous Improvement: Identify opportunities for process automation, optimization, and implement strategies to enhance the overall MLOps lifecycle
  • Troubleshooting and Incident Response: Play a key role in identifying and resolving operational issues, contributing to incident response and system recovery

Minimum Qualifications

  • Educational Background: BS or MS in Computer Science, or related field
  • MLOps Experience: 5+ years of hands-on experience in DevOps and MLOps, with a focus on deploying and managing machine learning models in production environments
  • Infrastructure as Code (IaC): Proficiency in implementing Infrastructure as Code practices using tools such as Terraform or Ansible
  • Containerization: Strong expertise in containerization technologies (Docker, Kubernetes) for orchestrating and scaling machine learning workloads
  • CI/CD: Demonstrated experience in setting up and managing Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) pipelines for machine learning projects
  • Scripting and Automation: Strong scripting skills in Python, Bash, or similar languages for automating operational processes
  • Monitoring Tools: Familiarity with monitoring and logging tools (e.g., Prometheus, Grafana, ELK Stack) for tracking system and model performance
  • Security Awareness: Understanding of security best practices in MLOps, including data encryption, access controls, and compliance standards
  • Collaboration Skills: Excellent collaboration and communication skills, working effectively with cross-functional teams including data developers, software developers, and researchers
  • Problem-solving Skills: Proven ability to troubleshoot and resolve complex operational issues in a timely manner

Preferred Qualifications

  • Cloud Experience: Experience with cloud platforms, especially AWS or Azure, for deploying and managing machine learning infrastructure
  • Database Knowledge: Familiarity with databases and data storage solutions commonly used in MLOps, such as SQL, NoSQL, or data lakes
  • Machine Learning Frameworks: Exposure to popular machine learning frameworks (TensorFlow, PyTorch) and their integration into MLOps processes
  • Collaboration Tools: Previous experience with collaboration tools like Git for version control and Jira for project management
  • Agile Methodology: Familiarity with Agile development methodologies and working in an iterative, collaborative environment

Description Du Poste Autodesk, leader mondial des logiciels de conception, d'ingénierie, de fabrication et de divertissement en 3D, recherche un ingénieur MLOps senior compétent pour rejoindre notre équipe AI/ML Platform. Ce poste est essentiel pour garantir le bon fonctionnement des modèles d'apprentissage automatique et l'efficacité globale de notre plateforme AI/ML de nouvelle génération utilisée dans le développement de solutions d'apprentissage automatique et d'IA générative qui alimentent la suite de produits et services d'Autodesk. Vous collaborerez avec les équipes de recherche et d'ingénierie produit de divers domaines, notamment la conception, la construction, la fabrication et les médias et divertissements, afin de soutenir les opérations de la plateforme.

Responsabilités

  • Efficacité opérationnelle : promouvoir l'excellence opérationnelle de notre plateforme IA/ML en mettant en œuvre et en optimisant les pratiques MLOps
  • Automatisation du déploiement : concevoir et mettre en œuvre des pipelines de déploiement automatisés pour les modèles d'apprentissage automatique, en assurant une transition fluide entre le développement et la production
  • Infrastructure évolutive : collaborer avec des équipes interfonctionnelles pour concevoir, mettre en œuvre et maintenir une infrastructure évolutive pour la formation des modèles, l'inférence et le traitement des données
  • Surveillance et journalisation : développer et maintenir des systèmes de surveillance et de journalisation robustes pour suivre les performances des modèles, la santé du système et l'efficacité globale de la plateforme
  • Collaboration avec les ingénieurs de données : travailler en étroite collaboration avec les ingénieurs de données afin de garantir l'efficacité des pipelines de données pour la formation et la validation des modèles
  • Contrôle des versions et gouvernance des modèles : mettre en œuvre des systèmes de contrôle des versions pour les modèles d'apprentissage automatique et contribuer aux pratiques de gouvernance des modèles
  • Gouvernance et confiance : contribuer à la mise en œuvre de pratiques robustes de gouvernance des modèles, de systèmes de contrôle des versions et au respect des normes de conformité. Respecter la confidentialité des données et les considérations éthiques, en favorisant la confiance dans nos solutions d'IA/ML
  • Sécurité et conformité : appliquer les meilleures pratiques en matière de sécurité et les normes de conformité dans tous les aspects du MLOps, en garantissant la confidentialité des données et la sécurité de la plateforme
  • Amélioration continue : identifier les opportunités d'automatisation et d'optimisation des processus, et mettre en œuvre des stratégies visant à améliorer le cycle de vie global du MLOps
  • Dépannage et réponse aux incidents : jouer un rôle clé dans l'identification et la résolution des problèmes opérationnels, en contribuant à la réponse aux incidents et à la restauration du système

Qualifications Minimales

  • Formation : licence ou master en informatique ou dans un domaine connexe.
  • Expérience en MLOps : plus de 5 ans d'expérience pratique en DevOps et MLOps, avec un accent sur le déploiement et la gestion de modèles d'apprentissage automatique dans des environnements de production
  • Infrastructure as Code (IaC) : maîtrise de la mise en œuvre des pratiques Infrastructure as Code à l'aide d'outils tels que Terraform ou Ansible
  • Conteneurisation : solide expertise dans les technologies de conteneurisation (Docker, Kubernetes) pour l'orchestration et la mise à l'échelle des charges de travail d'apprentissage automatique
  • CI/CD : expérience avérée dans la mise en place et la gestion de pipelines d'intégration continue et de déploiement continu (CI/CD) pour des projets d'apprentissage automatique
  • Scripting et automatisation : solides compétences en scripting en Python, Bash ou dans des langages similaires pour l'automatisation des processus opérationnels
  • Outils de surveillance : connaissance des outils de surveillance et de journalisation (par exemple, Prometheus, Grafana, ELK Stack) pour le suivi des performances du système et des modèles
  • Sensibilisation à la sécurité : Compréhension des meilleures pratiques en matière de sécurité dans le domaine du MLOps, notamment le chiffrement des données, les contrôles d'accès et les normes de conformité
  • Compétences en matière de collaboration : Excellentes compétences en matière de collaboration et de communication, capacité à travailler efficacement avec des équipes interfonctionnelles, notamment des ingénieurs de données, des développeurs de logiciels et des chercheurs
  • Compétences en matière de résolution de problèmes : Capacité avérée à dépanner et à résoudre des problèmes opérationnels complexes en temps opportun

Qualifications Souhaitées

  • Expérience du cloud : expérience des plateformes cloud, en particulier AWS ou Azure, pour le déploiement et la gestion d'infrastructures d'apprentissage automatique
  • Connaissance des bases de données : connaissance des bases de données et des solutions de stockage de données couramment utilisées dans le domaine du MLOps, telles que SQL, NoSQL ou les lacs de données
  • Cadres d'apprentissage automatique : expérience des cadres d'apprentissage automatique courants (TensorFlow, PyTorch) et de leur intégration dans les processus MLOps
  • Outils de collaboration : expérience préalable avec des outils de collaboration tels que Git pour le contrôle de version et Jira pour la gestion de projet
  • Méthodologie agile : connaissance des méthodologies de développement agile et du travail dans un environnement itératif et collaboratif

Learn More / Plus d'information About Autodesk / À Propos D’Autodesk Welcome to Autodesk! Amazing things are created every day with our software – from the greenest buildings and cleanest cars to the smartest factories and biggest hit movies. We help innovators turn their ideas into reality, transforming not only how things are made, but what can be made.

We take great pride in our culture here at Autodesk – it’s at the core of everything we do. Our culture guides the way we work and treat each other, informs how we connect with customers and partners, and defines how we show up in the world.

When you’re an Autodesker, you can do meaningful work that helps build a better world designed and made for all. Ready to shape the world and your future? Join us!

Bienvenue chez Autodesk ! Nos logiciels créent chaque jour des choses extraordinaires : des bâtiments les plus écologiques aux voitures les plus propres, en passant par les usines les plus intelligentes et les films à succès. Nous aidons les innovateurs à concrétiser leurs idées, transformant non seulement la façon dont les choses sont fabriquées, mais aussi ce qui peut l’être. Nous sommes très fiers de notre culture chez Autodesk ; elle est au cœur de tout ce que nous faisons. Notre culture guide notre façon de travailler et de nous comporter les uns envers les autres, influence nos interactions avec nos clients et nos partenaires, et définit notre image au monde. En tant qu’Autodeskien, vous pouvez accomplir un travail significatif qui contribue à bâtir un monde meilleur, conçu et réalisé pour tous. Prêt à façonner le monde et votre avenir ? Rejoignez-nous !

Salary transparency / Transparence salariale Salary is one part of Autodesk’s competitive compensation package. Offers are based on the candidate’s experience and geographic location. In addition to base salaries, our compensation package may include annual cash bonuses, commissions for sales roles, stock grants, and a comprehensive benefits package.

Le salaire est l'un des éléments du programme de rémunération concurrentiel d'Autodesk. Pour les postes basés au Canada (Colombie-Britannique), nous proposons un salaire de base compris entre X et X dollars. Les offres sont basées sur l'expérience et la situation géographique du candidat et peuvent dépasser cette fourchette. En plus du salaire de base, notre programme de rémunération peut inclure des primes annuelles en espèces, des commissions pour les postes commerciaux, des attributions d'actions et un ensemble complet d'avantages sociaux.

Diversity & Belonging / Diversité et appurtenance We take pride in cultivating a culture of belonging where everyone can thrive. Learn more here: https://www.autodesk.com/company/diversity-and-belonging

Nous sommes fiers de cultiver une culture d’appartenance où chacun peut s’épanouir. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.autodesk.com/company/diversity-and-belonging

Are you an existing contractor or consultant with Autodesk? Êtes-vous un sous-traitant ou un consultant existant d’Autodesk ? Please search for open jobs and apply internally (not on this external site).

Veuillez rechercher des emplois vacants et postuler à l’interne (pas sur ce site externe).

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