21 sep
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Accenture
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Madrid
Experteer Overview
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Entra a diseñar, construir y desplegar sistemas agenticos de IA en producción para clientes empresariales. Colaborarás con equipos de ingeniería de clientes y dirigirás sesiones técnicas para definir patrones reutilizables y aceleradores que escalen más allá de proyectos individuales. Ubicado en el corazón de una red de talento en IA, aportarás en la gobernanza, operaciones de LLM y métricas de impacto. Participarás en un entorno de trabajo diverso y con acceso a programas de colaboración con gigantes de IA, impulsando soluciones que operan a gran escala en entornos reales.
Compensaciones / Ventajas
• Arquitectar y gobernar sistemas agenticos en producción a escala empresarial, incluyendo orquestación multi-agent, pipelines RAG, routing basado en políticas, gestión de memoria y observabilidad a nivel de programa
• Definir estándares de pipelines RAG: estrategias de chunking y embeddings, benchmarks de calidad y decisiones basadas en métricas transferibles
• Establecer estándares de integración de múltiples LLMs: arquitectura independiente del proveedor, enrutamiento de respaldo y gobernanza de costos entre OpenAI, Anthropic, Vertex AI y modelos open-source
• Gestionar LLMOps a escala de programas: estrategia de evaluación, gobernanza de prompts, herramientas de observabilidad, monitoreo de seguridad y control de costos
• Dirigir engagements con clientes a nivel senior: facilitar sesiones de diseño, liderar entregas de prueba de concepto y alinear liderazgo tecnológico
• Diseñar y publicar patrones reutilizables,
aceleradores y estándares de ingeniería para escalar prácticas y reducir tiempos de onboarding
• Ser dueño del marco de medición de calidad de sistemas agenticos: definir métricas de exactitud, latencia, seguridad y costo; presentar impacto de IA a nivel de negocio a stakeholders
Responsabilidades
• Experiencia sólida en ingeniería de software en entornos de producción
• Experiencia práctica diseñando y desplegando soluciones de IA agentica en producción
• Experiencia con marcos de orquestación agentica (LangGraph, CrewAI, AutoGen u otros equivalentes) a profundidad de producción
• Experiencia llamando APIs de LLM (OpenAI, Anthropic, Vertex AI) en código de producción, con abstracción de proveedores y gestión de tokens
• Gestión de pipelines RAG: embeddings, estrategia de chunking, bases de vectores y ingeniería de contexto
• Fundamentos de LLMOps: diseño de harness xqbhyrx de evaluación, versionado de prompts y observabilidad en producción
• Madurez en ingeniería nativa en la nube: Kubernetes, Docker, microservicios, serverless, CI/CD e IaC (Terraform o Helm)
• Buen nivel de Python; Java u otro backend aceptable; experiencia en depuración y observabilidad en producción
• Requiere liderazgo de equipos de ingeniería y manejo de desarrollo profesional de personas
• Experiencia gestionando, desarrollando y evaluando equipos de ingeniería y conversaciones de desarrollo
Requisitos principales
• fellowship/colaboración con gigantes de IA
• certificaciones y aprendizaje continuo
• oportunidades de trabajo en múltiples industrias
• ambiente inclusivo y enfoque en bienestar
• programas de desarrollo profesional
• proyecto de impacto en clientes a gran escala
📌 AI Native Software Engineering Manager | Spain (Madrid)
🏢 Accenture
📍 Madrid