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LG AI연구원

MLOps Engineer

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Platform&Infra팀은 AI 모델의 개발부터 서비스 운영을 위한 배포에 이르기까지 AI 모델의 수명 주기를 최적화하고, 효율적으로 관리하기 위한 MLOps 파이프라인을 구축합니다. 또한 AI 서비스의 안정적인 운영 지원을 위한 보안성 강화, 인프라 관리 및 자원 최적화 업무를 수행합니다.

주요업무

• AI 모델 학습/추론을 위한 플랫폼을 설계하고 개발합니다. • 학습, 추론, 모니터링이 포함된 Container-native Workflow를 개발하고 운영합니다. • Kubernetes 환경에서 Micro-service Architecture 기반의 서비스를 개발하고 운영합니다. • 다양한 도메인의 ML/DL 모델을 최적화하고, 서비스 환경에 맞게 배포 및 운영합니다.

자격 요건

• GCP, AWS, Azure 같은 Public Cloud에서 AI 관련 개발 경험이 있으신 분 • Kubernetes를 구축하고, Docker 및 Kubernetes 환경에서 서비스를 배포/운영해본 경험이 있으신 분 • 모델의 성능 개선을 위해 모니터링 시스템을 구축하고, 이를 바탕으로 성능을 개선해본 경험이 있으신 분 • ML/DL에 대한 기본적인 이해가 있고, 이를 활용하여 시스템을 설계하거나 문제를 해결해본 경험이 있으신 분

우대사항

• CI/CD 도구(Helm, Kustomize, ArgoCD 등)를 활용한 개발 및 운영을 해봤으면 좋아요. • Infrastructure-as-a-Code (Terraform 등) 기반의 인프라 관리를 해봤으면 좋아요. • AI Serving Framework (Triton, TensorRT LLM, vLLM, SGLang 등)를 사용해봤으면 좋아요. • Workflow 관리 도구(Airflow, Kubeflow, Argo Workflows 등)를 활용해봤으면 좋아요. • On-Premise 환경에서 서비스 개발 및 운영을 해봤으면 좋아요. • 머신러닝 모델을 경량화하거나 서빙을 최적화해봤으면 좋아요. • 복잡한 기술 개념을 명확하고 쉽게 설명하는 커뮤니케이션을 해봤으면 좋아요.
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연봉

협의

근무지

서울특별시 강서구

경력

경력 무관

학력

학력 무관

마감일

채용 시 마감

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