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ESPECIALISTA EM ENGENHARIA DE PLATAFORMA

🕒 12 days ago
DevOpsBackend EngineeringAI PlatformsGenai Applications

📜 Description

  • Build and evolve the intelligent agent platform, ensuring seamless integration of data, models, tools, and APIs.
  • Design and implement AI platform components, including Registry, Runtime, Evals, and Governance.
  • Integrate solutions using MCP and A2A protocols for secure connectivity between corporate systems and cognitive agents.
  • Develop and maintain GenAI pipelines for training, evaluation, deployment, and monitoring of agents.
  • Implement end-to-end observability for platforms and agents using tools like Datadog.
  • Collaborate with software engineers, data engineers, architects, and AI scientists on large-scale GenAI solutions.

🛠️ Requirements

  • Experiência solida como DevOps Engineer, Backend Engineer ou em plataformas de IA;
  • Experiência prática com construção e operação de agentes, aplicações GenAI e integração de LLMs em produção;
  • Conhecimento em RAG, embeddings, vetorização, indexação semântica e arquiteturas baseadas em agentes;
  • Experiência com observabilidade (Datadog ou similares), métricas operacionais e monitoramento de sistemas de IA;
  • Experiência com CI/CD, versionamento de modelos e automação de pipelines de ML/LLMOps;
  • Domínio de Python e experiência com Go ou Java;
  • Domínio de arquiteturas distribuídas e event-driven (Kafka, Spark, Flink, Airflow, etc.);
  • Conhecimento de AWS e Azure, incluindo infraestrutura como cdigo e automação de deploys;
  • Familiaridade com protocolos MCP, A2A e padrões modernos de integração entre agentes e sistemas corporativos;
Full job description

O Itaú é a marca mais valiosa do Brasil, a melhor empresa para trabalhar segundo o Great Place to Work e o maior banco da América Latina. Nós impactamos diariamente mais de 98 milhões de clientes em 18 países.

Somos feitos de pessoas e acreditamos que ter um time com pluralidade de origens, culturas, crenças, experiências, raças, deficiências, gêneros, orientações afetivo-sexuais e gerações ampliam as perspectivas e contribuem para um clima de respeito e valorização das diferenças.

Responsibilities

Responsabilidades e atribuições

Construir e evoluir a plataforma de agentes inteligentes, garantindo integração fluida entre dados, modelos, ferramentas e APIs em ambientes corporativos de larga escala;
Projetar e implementar componentes da plataforma de IA, incluindo Registry, Runtime, Evals, Observabilidade, Governança e mecanismos de integração entre agentes;
Integrar soluções utilizando protocolos MCP e A2A, promovendo conectividade segura e assíncrona entre sistemas corporativos e agentes cognitivos;
Projetar, desenvolver e manter pipelines de GenAI (treino, avaliação, deploy e monitoramento de agentes);
Implementar e escalar infraestrutura de LLMOps e AgentOps, incluindo automação de experimentos, versionamento de agentes e entregas contínuas;
Implementar observabilidade ponta a ponta (logs, métricas, tracing e dashboards) para plataformas e agentes, utilizando ferramentas como Datadog;
Desenvolver e acompanhar métricas de qualidade, performance, custo e valor dos agentes, modelos e pipelines, garantindo eficiência operacional e impacto para o negcio;
Garantir governança, compliance e segurança dos agentes, pipelines e dados utilizados pelas soluções de IA;
Trabalhar com modelos proprietários e open source (OpenAI, Azure OpenAI, Anthropic, etc.), aplicando estratégias como RAG, fine-tuning e prompt engineering;
Colaborar com engenheiros de software, engenheiros de dados, arquitetos e cientistas de IA na construção de soluções GenAI de larga escala.

Requirements

Experiência solida como DevOps Engineer, Backend Engineer ou em plataformas de IA;
Experiência prática com construção e operação de agentes, aplicações GenAI e integração de LLMs em produção;
Conhecimento em RAG, embeddings, vetorização, indexação semântica e arquiteturas baseadas em agentes;
Experiência com observabilidade (Datadog ou similares), métricas operacionais e monitoramento de sistemas de IA;
Experiência com CI/CD, versionamento de modelos e automação de pipelines de ML/LLMOps;
Domínio de Python e experiência com Go ou Java;
Domínio de arquiteturas distribuídas e event-driven (Kafka, Spark, Flink, Airflow, etc.);
Conhecimento de AWS e Azure, incluindo infraestrutura como cdigo e automação de deploys;
Familiaridade com protocolos MCP, A2A e padrões modernos de integração entre agentes e sistemas corporativos;
Anthropic

Applied AI Engineer, Beneficial Deployments (Life Sciences)

🕒 yesterday
Anthropic👥 10,000+ employees🏢 Research Services🤝 B2B

As an Applied AI Engineer, you will maximize the impact of Claude in life sciences by partnering with research institutions to integrate AI into their scientific workflows and develop essential infrastructure.

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