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Líder Técnico de ML (GenIA)
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111411, Los Mártires, Bogotá, Colombia
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Descripción

Como Líder Técnico de ML, proporcionarás liderazgo técnico y mentoría para nuestro equipo de ingeniería de ML en Colombia. Guiarás las decisiones técnicas, garantizarás la calidad del código, mentores a ingenieros y ayudarás a construir una cultura de excelencia técnica. Aunque este no es un puesto de gestión de personal, actuarás como el ancla técnica y el experto de referencia para el equipo. ### **Responsabilidades principales:** * 1\. Liderazgo técnico (40%) * Establecer la dirección técnica y los estándares para proyectos de ML * Tomar decisiones arquitectónicas para sistemas de ML * Revisar y aprobar diseños técnicos * Identificar y abordar la deuda técnica * Promover las mejores prácticas en ingeniería de ML * Resolver desafíos técnicos complejos * Evaluar e introducir nuevas tecnologías y herramientas * 2\. Mentoría y desarrollo del equipo (35%) * Mentorear a ingenieros de ML junior y de nivel intermedio (2\-5 ingenieros) * Realizar revisiones técnicas de código * Brindar orientación sobre la resolución técnica de problemas * Ayudar a los ingenieros a depurar problemas complejos * Crear oportunidades de aprendizaje y trayectorias de crecimiento * Compartir conocimientos mediante talleres y documentación * Fortalecer la competencia técnica en todo el equipo * 3\. Trabajo técnico práctico (25%) * Contribuir con código a componentes críticos o complejos * Desarrollar pruebas de concepto para nuevos enfoques * Abordar los desafíos técnicos de mayor riesgo * Desarrollar aceleradores y frameworks reutilizables de ML * Mantener la credibilidad técnica mediante programación activa ### **Requisitos:** * 1\. Excelencia en ingeniería de ML * Experticia avanzada en ML: Conocimiento profundo en múltiples dominios de ML * ML en producción: Experiencia amplia en la construcción de sistemas de ML listos para producción * Arquitectura: Capacidad para diseñar arquitecturas de ML escalables y mantenibles * MLOps: Comprensión sólida de infraestructura y operaciones de ML * Sistemas de LLM: Experiencia con aplicaciones modernas basadas en LLM y RAG * Calidad del código: Normas y mejores prácticas ejemplares de programación * 2\. Amplitud técnica * Múltiples frameworks de ML: Competencia en TensorFlow, PyTorch, scikit\-learn * Plataformas en la nube: Experiencia avanzada en AWS, familiaridad con otras plataformas * Ingeniería de datos: Comprensión de pipelines e infraestructura de datos * Diseño de sistemas: Capacidad para diseñar sistemas distribuidos complejos * Optimización del rendimiento: Experiencia optimizando modelos e infraestructura de ML * 3\. Ingeniería de software * Código limpio: Escribe código ejemplar y mantenible * Pruebas: Promueve prácticas de pruebas (unitarias, de integración, específicas de ML) * Git y colaboración: Flujos de trabajo avanzados con Git y patrones de colaboración * CI/CD: Experiencia construyendo y manteniendo pipelines de ML * Documentación: Crea documentación técnica clara y exhaustiva Podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para apoyar partes del proceso de contratación, como la revisión de solicitudes, el análisis de currículums o la evaluación de respuestas. Estas herramientas asisten a nuestro equipo de reclutamiento, pero no sustituyen el juicio humano. Las decisiones finales de contratación son tomadas exclusivamente por personas. Si deseas más información sobre cómo se procesan tus datos, contáctanos.

Fuentea:  indeed Ver publicación original
Valentina Rodríguez
Indeed · HR

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