DataDope
como
AI / ML Engineer !
En
Datadope
buscamos un/a
AI / ML Engineer
apasionado/a por construir
soluciones inteligentes
que combinan
datos ,
modelos
y
agentes autónomos
aplicados a
sistemas complejos de observabilidad y redes .
Si disfrutas diseñando
sistemas de IA
que integran
Machine Learning ,
LLMs
y
datos operativos en tiempo real , desarrollando
agentes inteligentes
que analicen
eventos, alertas y métricas , y llevándolos a
producción de forma robusta y escalable , ¡te queremos en nuestro equipo!
¿Qué harás
en
DataDope ?
Transformar
desafíos comerciales
en
soluciones de AI / ML end-to-end , entendiendo a fondo los
objetivos de negocio .
Diseñar, desarrollar y desplegar
modelos de Machine Learning
y
flujos de agentes IA
para
análisis de anomalías ,
predicción ,
clasificación
y
correlación de eventos ,
redes
y
experiencia de usuario .
Implementar
agentes autónomos
y
sistemas de decisión
basados en frameworks como
LangGraph, CrewAI, OpenAI y AutoGen .
Desarrollar
agentes basados en LLMs
capaces de analizar
eventos operativos, alertas, métricas y logs .
Diseñar
sistemas de razonamiento automático
que ayuden a
explicar incidentes
o
recomendar acciones
en
plataformas de observabilidad .
Integrar
LLMs con datos internos (RAG)
utilizando
bases vectoriales
como
Chroma
o
Pinecone .
Colaborar con
Data Engineers
para diseñar
pipelines de entrenamiento e inferencia
reproducibles y escalables ( Spark, Airflow, MLflow ).
Desarrollar
componentes de backend, MCPs y APIs
( Python / FastAPI ) para exponer
modelos o agentes
a productos.
Crear y mantener
entornos de experimentación reproducibles
( Docker, conda/pipenv, Jupyter ).
Documentar
experimentos, métricas, hiperparámetros y resultados de validación
con
trazabilidad y calidad .
Colaborar estrechamente con equipos de
Data Science, Data Engineering y DevOps/MLOps
para integrar
modelos en pipelines de producción .
( Plus avanzado ) Diseñar
arquitecturas híbridas
que combinen
ML tradicional, IA generativa y conocimiento estructurado (Graph / RAG) .
Colaborar con el equipo y
guiar a perfiles junior , compartiendo
conocimiento y mejores prácticas .
Lo Que Necesitamos De Ti
Formación en
Informática, Matemáticas, Ingeniería
o
disciplinas cuantitativas .
Experiencia en
desarrollo e implementación de modelos de Machine Learning o IA .
Experiencia sólida en
Python , con manejo experto de
Pandas y NumPy .
Dominio de
scikit-learn, StatsModels
y frameworks de
Deep Learning (TensorFlow, PyTorch) .
Experiencia real en
pronóstico de series temporales , más allá de
modelos estadísticos básicos
(plus).
Autonomía y espíritu de equipo , porque en
DataDope
nos gusta
aprender juntos .
Experiencia en
entrenamiento, tuning y despliegue de modelos ML
( supervisado y no supervisado ).
Experiencia práctica en
frameworks de agentes y orquestación de LLMs
( LangGraph, CrewAI, AutoGen ).
Experiencia con
bases de datos vectoriales
y técnicas
RAG (Retrieval-Augmented Generation) .
Experiencia con
pipelines de datos y entrenamiento .
Capacidad para
analizar resultados y métricas de modelos .
Habilidad para
documentar y comunicar resultados técnicos
de manera
clara y estructurada .
Si además tienes...
Conocimientos en
plataformas cloud
( AWS, GCP, Azure ).
Experiencia con
bases de datos NoSQL
( MongoDB, ClickHouse ) y tecnologías como
Kafka .
Experiencia con
IA generativa
y
LLMs open-source
( OpenAI, Anthropic, Mistral, Ollama, Hugging Face ).
Conocimientos en
Graph Databases
y
Knowledge Graphs .
Familiaridad con
topologías de agentes multi-rol o multi-modal .
Conocimientos en
optimización de modelos
( quantization, distillation, LoRA fine-tuning ).
Experiencia en
monitorización y evaluación continua de modelos en producción
( Prometheus, EvidentlyAI, Arize ).
Conocimiento en
MLOps
MLflow, DVC, Docker, CI/CD, versionado de modelos y experiment tracking .
Ofrecemos
Un ambiente de trabajo colaborativo, inclusivo y orientado a la innovación.
Proyectos emocionantes que desafiarán tus habilidades y te permitirán crecer profesionalmente.
Oportunidades de liderazgo y crecimiento personal.
Salario competitivo acorde a tu experiencia y a las responsabilidades del puesto.
Jornadas flexibles con un modelo remoto ( con la posibilidad de híbrido si resides en Madrid)
Jornada reducida los viernes, julio y agosto.
25 días de vacaciones + tu cumpleaños.
Retribución flexible
¿Te interesa?
Si sientes que este rol es para ti y quieres ser parte del equipo que está redefiniendo el
futuro de la observabilidad, ¡nos encantaría saber de ti!
Pueden mandarnos tu CV directamente a ******
¡Únete a DataDope y lidera la revolución de la observabilidad!
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