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Instrutor de LLM Security

Summary

Teaches and implements security for AI/LLM systems, including auditing agents, deploying guardrails, and governing AI operations to mitigate risks like prompt injection and tool abuse.

Instrutor de LLM Security

Buscamos um profissional na interseção entre Inteligência Artificial e Cibersegurança. Alguém que entende os riscos de agentes de IA em produção e, a partir desse entendimento, é capaz tanto de auditar e mitigar essas vulnerabilidades quanto de construir defesa em profundidade e governar a operação segura desses sistemas — e de ensinar cada uma dessas frentes. Não buscamos apenas um usuário avançado de ferramentas de IA, mas alguém com visão crítica sobre os riscos específicos que agentes e aplicações baseadas em LLMs introduzem em ambientes corporativos, da configuração de tools até o incidente em produção.

O perfil ideal já trabalhou com segurança de aplicações de IA em alguma capacidade, seja auditando a segurança de agentes de IA e integrações via MCP, implementando guardrails e defesa em profundidade para aplicações de IA, ou atuando em governança/MLSecOps (supply chain de modelos, monitoramento e resposta a incidentes de IA). Tem linguagem técnica precisa e consegue traduzir conceitos complexos de IA para profissionais de segurança e vice-versa.

Experiência esperada:

  • 3+ anos de experiência em segurança da informação combinada com atuação prática em sistemas de IA ou LLMs
  • Vivência real com ao menos um dos seguintes contextos: segurança de agentes de IA e integrações via tools/MCP, implementação de guardrails e defesa em profundidade para aplicações de IA, ou governança/MLSecOps (supply chain de modelos, monitoramento e resposta a incidentes de IA)
  • Experiência com automação de tarefas de segurança usando Python e APIs de LLMs (OpenAI, Anthropic, Mistral ou equivalentes)
  • Familiaridade prática com Garak (NVIDIA) e PyRIT (Microsoft) para validar a robustez de defesas implementadas

Conhecimentos técnicos essenciais

Segurança de agentes de IA:

  • Excessive agency: identificação de cenários em que o agente pode agir além do escopo pretendido, com métricas como Unsafe Action Rate e Privilege Escalation Distance
  • Tool poisoning: como descrições de ferramentas manipuladas enganam o agente na escolha da tool
  • Auditoria de segurança de servidores MCP: autorização (OAuth 2.1), exposição de credenciais e PII em servidores mal configurados
  • Riscos de sistemas multiagente: contexto/memória envenenados e escalonamento de instrução maliciosa entre agentes
  • Mitigação com princípio de menor privilégio e aprovação humana para ações de alto risco

Guardrails e defesa de aplicações de IA:

  • Defesa em profundidade: as cinco camadas de guardrail (input, retrieval, dialog, execution, output rails)
  • Implementação de guardrails com NeMo Guardrails (orquestração open source) e Llama Guard (classificação de conteúdo inseguro)
  • Mitigação de prompt injection e tool abuse com least-privilege e filtragem de input/output
  • Validação de defesas implementadas com um novo ciclo de red teaming (Garak/PyRIT)

Governança e MLSecOps:

  • Supply chain de modelos: verificação de proveniência e integridade (model signing, model cards) e riscos de model poisoning/backdoors em modelos open source
  • Monitoramento de produção de sistemas de IA: anomalias de output, uso indevido de tools, tentativas de bypass de guardrail
  • Resposta a incidentes de IA: o que muda em relação ao IR tradicional e como estruturar um playbook específico
  • Governança e conformidade regulatória de sistemas de IA (EU AI Act), conectada a GRC tradicional

Diferenciais

  • Pesquisa publicada ou apresentação em eventos sobre segurança de IA (DEF CON AI Village, NeurIPS workshops, USENIX Security, Black Hat, Mind the Sec ou equivalentes)
  • Experiência com fine-tuning ou implantação de LLMs em ambientes corporativos, com visão sobre os riscos introduzidos em cada etapa
  • Conhecimento de regulação e governança de IA além do EU AI Act (ex.: NIST AI RMF) aplicado à segurança
  • Criação de conteúdo técnico público: artigos, repositórios, cursos ou palestras sobre segurança em sistemas de IA
  • Capacidade de transformar projetos reais e experiências profissionais em aulas práticas e acessíveis;
  • Conhecimento básico de ferramentas de gravação (microfone, câmera, iluminação) ou disposição para receber orientação técnica nesse processo;
  • Boa comunicação verbal e escrita para apresentar conceitos técnicos de forma clara, estruturada e com linguagem próxima da comunidade de tecnologia.

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