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Líder Técnico de ML
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Cl. 18a #20-128, Manuel M. Buenaventura, Cali, Valle del Cauca, Colombia
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Descripción

Como Líder Técnico de ML, proporcionará liderazgo técnico y mentoría para nuestro equipo de ingeniería de ML en Colombia. Guiará las decisiones técnicas, garantizará la calidad del código, mentorará a los ingenieros y ayudará a crear una cultura de excelencia técnica. Aunque este no es un puesto de gestión de personal, será el ancla técnica y el experto de referencia para el equipo. ### **Responsabilidades Principales:** * 1\. Liderazgo Técnico (40%) * Establecer la dirección técnica y 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 * Solucionar desafíos técnicos complejos * Evaluar e introducir nuevas tecnologías y herramientas * 2\. Mentoría y Desarrollo del Equipo (35%) * Mentorar a ingenieros de ML junior y de nivel intermedio (2\-5 ingenieros) * Realizar revisiones técnicas de código * Brindar orientación sobre resolución técnica de problemas * Ayudar a los ingenieros a depurar problemas complejos * Crear oportunidades de aprendizaje y vías de crecimiento * Compartir conocimientos mediante talleres y documentación * Fomentar la competencia técnica en todo el equipo * 3\. Trabajo Técnico Práctico (25%) * Contribuir con código a componentes críticos o complejos * Crear pruebas de concepto para nuevos enfoques * Abordar los desafíos técnicos de mayor riesgo * Desarrollar aceleradores y marcos reutilizables de ML * Mantener credibilidad técnica mediante programación activa ### **Requisitos:** * 1\. Excelencia en Ingeniería de ML * Conocimiento Profundo de ML: Conocimientos avanzados 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 LLM: Experiencia con aplicaciones modernas basadas en LLM y RAG * Calidad de Código: Estándares ejemplares y mejores prácticas de codificación * 2\. Amplitud Técnica * Múltiples Marcos de ML: Dominio de TensorFlow, PyTorch, scikit\-learn * Plataformas en la Nube: Experiencia avanzada en AWS, familiaridad con otras * Ingeniería de Datos: Comprensión de canalizaciones e infraestructura de datos * Diseño de Sistemas: Capacidad para diseñar sistemas distribuidos complejos * Optimización de Rendimiento: Experiencia optimizando modelos e infraestructura de ML * 3\. Ingeniería de Software * Código Limpio: Escribe código ejemplar y mantenible * Pruebas: Promueve las prácticas de prueba (unitarias, integración, específicas de ML) * Git y Colaboración: Flujos de trabajo avanzados con Git y patrones de colaboración * CI/CD: Experiencia construyendo y manteniendo canalizaciones de ML * Documentación: Crea documentación técnica clara y completa Podemos utilizar herramientas de inteligencia artificial (IA) para apoyar partes del proceso de contratación, como revisar solicitudes, analizar currículos o evaluar respuestas. Estas herramientas ayudan a nuestro equipo de reclutamiento, pero no sustituyen el juicio humano. Las decisiones finales de contratación las toman personas. Si desea más información sobre cómo se procesan sus datos, contáctenos.

Fuentea:  indeed Ver publicación original
Valentina Rodríguez
Indeed · HR

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