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Cloud native ai engineer - mid / senior

La Spezia
Kiratech srl
Pubblicato il Pubblicato 7h fa
Descrizione

Overview

Kiratech offre la sua esperienza alle imprese che vogliono migliorare la propria qualità e competitività adottando un approccio PlatformOps. Aiutiamo i clienti nel percorso di modernizzazione infrastrutturale e applicativa attraverso i nostri servizi e attraverso la selezione delle migliori tecnologie in ambito Platform AI, Platform Engineering e Platform Security. L'obiettivo di Kiratech è supportare, con il proprio platform team, i clienti a produrre valore per il loro business. Come? Tramite la nostra proposta di servizi professionali, formazione, Managed Service e la rivendita dei migliori tool.

Ruolo

Cerchiamo una/un AI Platform Engineer con esperienza Mid o Senior per rafforzare il nostro team dei Servizi Professionali. Se sei una persona che non si accontenta di far girare i modelli, ma vuole progettare i sistemi che li rendono affidabili, scalabili e sicuri in produzione, questo è il tuo ruolo. Lavorerai al cuore di progetti che integrano intelligenza artificiale, infrastrutture Cloud Native e pratiche DevSecOps, con impatto diretto sui clienti enterprise più innovativi del mercato.

Il tuo impatto quotidiano
* Progettare e far evolvere pipeline AI/ML efficienti, sicure e manutenibili, dalla sperimentazione alla produzione
* Integrare pratiche MLOps, LLMOps e DevSecOps nei processi di sviluppo e rilascio, elevando la qualità dell’intero team
* Essere il punto di riferimento tecnico per clienti enterprise nell’adozione di architetture AI-driven e agentic su Kubernetes e piattaforme cloud
* Guidare attività progettuali, fare mentoring e coordinare team tecnici multidisciplinari verso obiettivi concreti
Competenze Tecniche richieste

ML & AI

* Esperienza nella gestione del ciclo di vita dei modelli ML (training, deployment, monitoring)
* Conoscenza strumenti MLOps/LLMOps: MLFlow, Kubeflow, KServe, BentoML, Ray Serve, Vertex AI, SageMaker, Azure ML
* Integrazione AI con tool di sicurezza: SonarQube, Snyk, Trivy, etc.
* Competenza in AI-driven Monitoring (Elastic, Prometheus, Grafana, Loki)
* Familiarità con architetture dati moderne: RAG, Agentic RAG, Vector DB, Feature Store, Graph DB (Neo4j)
* Esperienza su LLM e modelli fondazionali: OpenAI, Anthropic Claude, Meta Llama, HuggingFace, Mistral; self-hosted inference con Ollama o vLLM

Sviluppo & Automazione

* Sviluppo in Python (ML/AI SDK) e Go (Platform components)
* Esperienza con orchestrazione AI (LangChain, LangGraph, LlamaIndex) e Big Data & Streaming (Apache Spark, Kafka, Flink)
* CI/CD per ML (MLFlow, GitHub Actions, GitLab CI, Argo Workflows, Argo Rollouts, Flagger)
* Esperienza con AI-powered software engineering e workflow agentici (MCP, AI Agents, tool use)

Cloud & Infrastructure

* Esperienza su infrastrutture scalabili in ambienti AWS, Azure, GCP
* Terraform, Ansible, GitOps (ArgoCD, Flux)
* Amministrazione avanzata Kubernetes (CKA richiesto)
* Conoscenza Red Hat OpenShift AI – desiderata
Project & Team Management
* Esperienza come Techcal Lead o Manager Tecnico in contesti AI/ML o R&D
* Leadership tecnica e capacità di coordinare team cross-funzionali
Costituiscono titolo preferenziale
* Tool AI-powered coding (Copilot, Tabnine, Codeium, Cursor)
* OpenShift AI, Neo4j, Apache Spark, Kafka, Flink
* Stack Elastic e/o Grafana
* Tool e protocolli AI avanzati (MCP – Model Context Protocol, AI Agents, Operator pattern)
* Approcci DevSecOps (SAST, DAST, Snyk, Sonar, Mend)
* Conoscenza metodologie ITIL, PRINCE2, AgilePM
Certificazioni

Per il livello richiesto, è necessario possedere

* CKA o CKAD (Certified Kubernetes Administrator/Developer)
* Una certificazione CNCF (es. Certified Kubernetes Security Specialist – CKS)

Rappresentano un nice-to-have le seguenti certificazioni:

* Una certificazione Cloud (es. AWS Certified Solutions Architect, Azure Solutions Architect Expert, Google Professional Cloud Architect)
* Una certificazione DevSecOps (es. DevSecOps Foundation o Certified DevSecOps Professional)
* Una certificazione in ambito AI/MLOps o Data (es.Google Professional Machine Learning Engineer, Azure AI Engineer Associate, AWS Certified Machine Learning – Specialty, Databricks Certified Machine Learning Professional, TensorFlow Developer Certificate, Red Hat AI Foundations)
Lingue
* Italiano fluente
* Inglese professionale
Cosa offriamo?
* Formazione continua: 1 giorno al mese dedicato alla formazione tramite l\'ausilio di piattaforme dedicate
* Working from anywhere (1 mese all’anno o 4 settimane)
* Recharging Friday (1 venerdì a trimestre retribuito)
* Voce amica
* Ticket Restaurant elettronici
* Welfare aziendale
* Lavoro in un contesto aziendale giovane, dinamico, tecnologicamente innovativo
#J-18808-Ljbffr

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