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Mle consultant (la coruña)

A Coruña
Aderen
Publicada el 28 abril
Descripción

Ingeniero/a de Machine Learning orientado/a a producción, con resistente base en Python y Kubernetes, capaz de desplegar y operar modelos de IA en un entorno corporativo IBM, integrándose con equipos de Data Science y Software Engineering, con foco en sistemas de gestión documental inteligente, observabilidad, estabilidad y cumplimiento de SLAs.

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La experiencia que se espera de los solicitantes, así como las habilidades y cualificaciones adicionales necesarias para este trabajo, se enumeran a continuación.

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Objetivo del rol

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Responsable de operacionalizar, desplegar, monitorizar y mantener modelos de IA en un entorno corporativo basado en Kubernetes (IBM Cloud / IKS), garantizando rendimiento, escalabilidad, estabilidad y trazabilidad, actuando como puente técnico entre Data Science, Software Engineering y negocio.

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El foco principal es gestión documental inteligente (OCR, clasificación, extracción, procesamiento de documentos) mediante microservicios de IA.

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Conocimientos técnicos fundamentales (core skills)

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Machine Learning aplicado (orientado a producción)

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- Comprensión sólida de:
- Pipelines de inferencia
- Diferencia entre entrenamiento e inferencia
- Modelos de clasificación, extracción, OCR, NLP
- Capacidad para:
- Consumir modelos ya entrenados por Data Scientists
- Entender sus limitaciones, latencias y requisitos de recursos
- Experiencia con:
- Modelos pesados (CPU-bound)
- Inferencias síncronas y asíncronas
- Batch vs real-time inference

No se espera que entrene modelos, pero sí que los entienda lo suficiente para desplegarlos correctamente.\n

Python avanzado orientado a backend / ML

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- Python como lenguaje principal
- Dominio de:
- Programación asíncrona (async/await)
- Concurrencia (threads, event loops, semaphores)
- Gestión de memoria y recursos
- Experiencia integrando:
- Librerías internas de Data Science (SDK corporativo)
- Frameworks de serving (ej. MLServer, FastAPI)
- Capacidad para:
- Detectar cuellos de botella
- Evitar bloqueos de event loop
- Diseñar código “production-safe”

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Kubernetes y despliegue en entorno IBM

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Kubernetes (nivel medio–alto)

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- Uso y configuración de:
- Pods, Deployments, Services
- ConfigMaps y Secrets
- Requests / Limits de CPU y memoria
- Liveness / Readiness probes
- Comprensión de:
- Escalado horizontal (HPA)
- Comportamiento de múltiples workers
- Impacto del paralelismo en modelos IA
- Capacidad para:
- Ajustar recursos según carga real
- Analizar problemas de saturación o colas

Entorno IBM Cloud\n

- Experiencia o familiaridad con:
- IBM Kubernetes Service (IKS)
- IBM Cloud Object Storage
- IBM Log Analysis / LogDNA
- Entender restricciones de:
- Red corporativa
- Proxies (Istio, ingress)
- Seguridad y compliance

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Arquitectura de microservicios de IA

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- Diseño y operación de:
- Microservicios de inferencia
- APIs REST (FastAPI)
- Integración con:
- Servicios de backend del equipo de Software Engineering
- Sistemas de almacenamiento documental
- Gestión de:
- Versionado de modelos
- Versionado de APIs
- Compatibilidad hacia atrás
- Capacidad para:
- Diagnosticar errores en producción
- Analizar trazas entre servicios

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Observabilidad, monitorización y operación

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Monitorización de recursos

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- Uso de Grafana para:
- CPU / memoria
- Latencias
- Throughput
- Saturación de workers
- Capacidad para:
- Interpretar métricas
- Ajustar configuración en base a datos reales

Logging y debugging\n

- Uso de IBM Log Analysis para:
- Analizar errores en microservicios
- Correlacionar eventos
- Detectar patrones anómalos
- Buenas prácticas de:
- Logging estructurado
- Niveles de log (INFO / WARNING / ERROR)
- Logs seguros (sin datos sensibles)

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Gestión documental inteligente (domain knowledge)

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- Comprensión funcional de:
- OCR
- Clasificación de documentos
- Extracción de información
- Conversión de formatos (PDF, Office, imágenes)
- Capacidad para:
- Traducir necesidades de negocio a flujos técnicos
- Ajustar pipelines según tipo documental
- Sensibilidad a:
- Calidad del dato
- Casos borde (documentos corruptos, escaneados, grandes volúmenes)

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Colaboración inter-equipos

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Con Data Science

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- Capacidad para:
- Integrar modelos sin modifica

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