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1225 - 405PIC | MLOps Engineer

Summary

Build and automate cloud infrastructure for AI/ML models and agents, deploying scalable pipelines on AWS/GCP/Azure with Kubernetes, CI/CD, and observability tools.

Buscamos un/a MLOps Engineer con fuerte interés en automatización, cloud computing y despliegue eficiente de plataformas inteligentes.
Si te motiva mejorar entornos productivos, garantizar sistemas escalables y confiables, y trabajar con tecnologías punteras en Machine Learning, Agentes de IA y Observabilidad, esta oportunidad es para ti.

🚀 ¿Cuál será tu rol?

Como MLOps Engineer, serás responsable de conectar el mundo del Data y el ML con la infraestructura y la operación en producción, asegurando que los modelos y agentes funcionen de forma robusta y eficiente.

Tus principales responsabilidades incluirán:

  • Diseñar, implementar y operar infraestructuras cloud escalables en AWS, GCP o Azure, orientadas a workloads de datos y ML.

  • Automatizar infraestructuras y despliegues usando Terraform, Ansible, Helm y Kubernetes.

  • Crear y mantener pipelines de CI/CD para el despliegue continuo de modelos, agentes de IA y plataformas de observabilidad.

  • Gestionar contenedores y orquestación con Docker y Kubernetes (EKS), integrando servicios de datos, IA y backend.

  • Construir y mantener pipelines reproducibles de entrenamiento, validación e inferencia (Airflow, MLflow, DVC, Spark).

  • Implementar y optimizar soluciones de monitorización, logging y observabilidad (Prometheus, Grafana, ELK/EFK, OpenTelemetry).

  • Velar por la seguridad, disponibilidad y resiliencia de las plataformas en la nube.

  • Integrar el ciclo completo Data → ML → Deployment → Monitoring, trabajando de forma cercana con equipos de Data, ML, DevOps y Backend.

  • Colaborar con equipos de Machine Learning para empaquetar y llevar a producción modelos y agentes de IA.

  • (Plus avanzado) Participar en el diseño de pipelines híbridos que combinen ML tradicional, IA generativa y agentes basados en LLM (LangChain, LangGraph, CrewAI).


🎯 Requisitos

Buscamos a alguien con:

  • Formación en Ingeniería Informática, Software, Telecomunicaciones o disciplinas relacionadas.

  • Más de 3 años de experiencia en automatización, despliegue o gestión de infraestructura cloud.

  • Experiencia sólida en infraestructura como código y automatización (Terraform, Helm, Ansible).

  • Conocimientos avanzados de Linux, redes y sistemas distribuidos.

  • Experiencia práctica en pipelines de CI/CD (GitLab CI, Jenkins, ArgoCD, FluxCD).

  • Dominio de Docker y Kubernetes.

  • Experiencia con herramientas de gestión de modelos y datos como MLflow, DVC o Vertex AI.

  • Conocimientos en monitorización, logging y observabilidad.

  • Experiencia con bases de datos SQL y NoSQL (PostgreSQL, TimescaleDB, MongoDB).

  • Capacidad para diagnosticar y resolver incidencias en entornos productivos de alto tráfico, optimizando costos y rendimiento.

  • Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo en entornos multidisciplinarios.


🌟 Valoramos especialmente si además tienes

  • Experiencia con sistemas de mensajería y streaming como Kafka, Redpanda o Benthos.

  • Conocimientos en arquitecturas serverless y event-driven (AWS Lambda, SNS/SQS).

  • Experiencia en observabilidad avanzada y métricas de rendimiento de modelos.

  • Conocimientos en prácticas de SRE (Site Reliability Engineering).

  • Experiencia con plataformas modernas de MLOps (Kubeflow, MLflow).

  • Familiaridad con despliegues automatizados y buenas prácticas DevOps.

  • Conocimientos en infraestructura para IA generativa (GPU, contenedores optimizados, RAG serving).

  • Inglés técnico avanzado, escrito y hablado, para colaborar con equipos y partners internacionales.




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