ML/AIWork

Ai Engineer

Kéoni Consulting · Bordeaux, FR

Job description

CONTEXTE

MISSIONS

Responsabilités principales

? Concevoir et développer des serveurs MCP en Python.

? Implémenter des connecteurs vers des systèmes externes (SaaS, API REST, bases de données, outils collaboratifs, systèmes internes).

? Modéliser correctement les outils (tools), schémas d?entrée/sortie et descriptions afin d'optimiser leur utilisation par les LLM.

? Garantir la conformité aux standards de sécurité (OAuth2, OIDC, gestion des tokens, isolation des données).

? Assurer la robustesse, la performance et l'observabilité des connecteurs (logs, métriques, traçabilité des appels).

? Collaborer avec les équipes en charge des agents pour valider la bonne intégration MCP (tool calling, gestion des erreurs, latence, gestion d'état).

? Contribuer à la standardisation et à la gouvernance des connecteurs au sein de la plateforme.

EXPERTISE TECHNIQUE ET/OU METIER NECESSAIRE

AI Engineer

Domaine : Développement

Compétences :
Système d'exploitation

Langage informatique

Frameworks

Technologies

Méthodologie

Autres compétences

Anglais : Confirmé

LIVRABLES

SLA

EXPERTISES TECHNIQUES ATTENDUES

? Maîtrise solide de Python.

? Expérience dans le développement d?API et de services backend (FastAPl ou équivalent).

? Expérience avec LangChain, LangGraph ou frameworks similaires.

? Bonne compréhension du protocole MCP ou capacité à monter rapidement en compétence.

? Compréhension des mécanismes de tool calling dans les architectures LLM.

? Connaissance des principes d'architecture logicielle (modularité, Clean Architecture, découplage).

? Expérience avec Docker et idéalement Kubernetes.

? Compréhension des architectures agentiques.

Profil candidat:
? Maîtrise solide de Python.

? Expérience dans le développement d?API et de services backend (FastAPl ou équivalent).

? Expérience avec LangChain, LangGraph ou frameworks similaires.

? Bonne compréhension du protocole MCP ou capacité à monter rapidement en compétence.

? Compréhension des mécanismes de tool calling dans les architectures LLM.

? Connaissance des principes d'architecture logicielle (modularité, Clean Architecture, découplage).

? Expérience avec Docker et idéalement Kubernetes.

? Compréhension des architectures agentiques.

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