Chiron AI · Treviso (tv), Provincia di treviso, Italia ·


Descrizione dell'offerta

Machine Learning Engineer (Middle - Tempo pieno – Ibrido - Treviso)

Lingua: Italiano Madrelingua obbligatorio

Sede: Spresiano (TV) - Presenza richiesta almeno 3 giorni a settimana

Tipo di contratto: Tempo pieno, inserimento immediato su progetti reali

Livello: Middle

Vuoi lavorare in un team che sviluppa AI vera, in produzione, con clienti e dati reali?

In Chiron costruisci soluzioni di intelligenza artificiale e marketing intelligence che impattano aziende e startup.

Se hai già le mani sporche di ML, sai come si lavora in produzione (non solo in un notebook), e vuoi crescere su tecnologie all’avanguardia come xAI, LLM e sistemi generativi, questo è il posto giusto.

Cerchiamo un* Machine Learning Engineer con almeno 2–3 anni di esperienza reale , da inserire subito su progetti concreti.

Non stiamo cercando chi deve ancora imparare le basi: stiamo cercando chi è pronto a contribuire da subito, e che voglia crescere verso specializzazioni avanzate.

REQUISITI FONDAMENTALI

  • Italiano madrelingua (obbligatorio)
  • ✅ Almeno 2-3 anni di esperienza in ruoli ML o Data Science in contesti reali (non solo accademici o formativi)
  • ✅ Esperienza diretta su progetti in produzione, non solo proof of concept
  • ✅ Forte spirito di collaborazione e autonomia operativa
  • ✅ Proattività e orientamento ai risultati: sappiamo già com’è la teoria, vogliamo chi sa anche eseguire

Cosa farai

  • Progettazione e sviluppo end-to-end di modelli ML (NLP, recommender systems, predictive analytics)
  • Addestramento, fine-tuning e ottimizzazione di modelli, inclusi LLM e diffusion models
  • Costruzione di pipeline end-to-end robuste, dal preprocessing al deployment in produzione
  • Integrazione delle soluzioni ML nei prodotti Chiron, in collaborazione con il team di sviluppo
  • Contributo attivo alle strategie R&D su AI, MLOps ed explainability

Competenze richieste

  • Solida padronanza di Python e librerie ML (Scikit-learn, PyTorch, TensorFlow, HuggingFace), con esperienza applicata , non solo teorica
  • Esperienza concreta su Machine Learning supervisionato e non supervisionato, con modelli portati in produzione
  • Esperienza su SQL / NoSQL, pipeline ETL, strumenti tipo PySpark, Airflow, MLFlow
  • Esperienza di Fine-tuning di modelli di Open Source di GenAI (diffusion models, text to text)
  • Familiarità con logiche MLOps e gestione del ciclo di vita dei modelli
  • Interesse attivo per l’explainable AI (xAI) e la sperimentazione

Nice to Have

  • Esperienza con LLM e framework (LangChain, CrewAI, GraphRAG) in contesti reali
  • Esperienza con sistemi di tracing
  • Conoscenza pratica di cloud (AWS, GCP, Azure)
  • Esperienza con ClickHouse o Neo4j
  • Capacità di costruire API (FastAPI, Flask, Django) - buon plus se già fatto in produzione
  • Competenze frontend (React, Vue.js)

Cosa offriamo

  • Progetti veri, in produzione, dal primo giorno
  • Crescita tecnica strutturata: mentorship, R&D, e spazio per specializzarsi
  • Lavoro su progetti con AI generativa e explainable AI
  • Collaborazione diretta con CTO e team esperto
  • Modalità ibrida: 3 giorni in sede, 2 in remoto
  • Compenso NETTO 22K–32K annui , in base a esperienza e competenze effettive. Piano di crescita meritocratico con aumenti legati ai risultati.
  • Percorso di evoluzione chiaro: verso senior engineer, o specializzazioni in xAI, MLOps, LLM/agent systems

Processo di selezione

  • Colloquio conoscitivo
  • Test tecnico (hard skills) - esercizio ML o codice
  • Test attitudinale (soft skills)
  • Colloquio tecnico con team e CTO
  • Offerta formale

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