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[메가존클라우드] AI Full-Stack Engineer (Senior)
[메가존클라우드] AI Full-Stack Engineer (Senior)
풀스택 엔지니어정규직시니어 · 8~15년
메가존클라우드에서 AI 시스템 아키텍처를 설계하고 리드할 시니어 엔지니어를 채용합니다. E2E AI 파이프라인 구축 및 클라우드/MLOps 실무 역량이 필수입니다. 주니어 엔지니어 리딩과 비즈니스 ROI 설계를 주도하며, 기업의 AI 네이티브 전환을 이끌어갈 전문가를 찾습니다. 8년 이상의 경력을 보유한 분들의 많은 지원 바랍니다.
AIR 부문은 메가존 클라우드에서 AI & Data 부문을 책임지는 전사 부서로서
기업의 AI 네이티브 전환을 지원하는 종합 AI 서비스를 책임지고 있습니다.
온프레미스 부터 클라우드 까지 기업에서 필요한 생성형 AI / AI & ML / Data Founation 영역에 대한 컨설팅 및 구축/운영을 서비스하는 부서입니다.
AI 전반 모델링 및 기반 기술 선택 및 솔루션 디자인 리드
문제 정의에 따라 적합한 알고리즘/모델 패밀리(LLM, CV, NLP, RL 등)를 선택,설계할 수 있는 수준
성능,지연시간,비용 간 트레이드오프를 고려한 모델 구조,학습 전략을 설계하고, 팀을 리드
에이전트 아키텍처 및 오케스트레이션 설계
멀티 에이전트/툴 기반 아키텍처를 설계하고, 복잡한 워크플로우를 안정적으로 오케스트레이션
프롬프트 전략, 메모리 관리, 컨텍스트 윈도우, 툴 호출 정책 등 시스템 레벨 설계를 주도
클라우드 아키텍처 설계
AI 워크로드에 최적화된 클라우드 네이티브 아키텍처를 설계 (멀티/하이브리드 클라우드 포함)
성능,비용,보안,확장성 등을 균형 있게 고려한 인프라 구조와 표준을 정의
MLOps/DevOps 체계 구축 및 고도화
모델 개발→검증→배포→모니터링까지 이어지는 E2E MLOps 파이프라인 설계,구축 리드
조직 차원의 베스트 프랙티스, 브랜치 전략, 환경 전략(Dev/Staging/Prod)을 수립
대규모 서빙 인프라 및 성능 최적화
대규모 트래픽,대용량 모델을 위한 서빙 플랫폼 구조 설계 (GPU 풀, Autoscaling, Multi-model Serving 등)
추론 최적화(배치 처리, 캐싱, 경량화)와 SLO/SLI/SLA 기반 성능 관리 체계를 주도 경험
데이터/Feature 전략 설계
데이터 파이프라인,Feature Store,데이터 거버넌스 전략을 설계하고, 팀이 따를 수 있는 표준을 제시
데이터 품질,드리프트,라인리지에 대한 모니터링 및 개선 프로세스를 정의
Full-Stack 아키텍처 및 기술 선택
프론트/백엔드/DB,캐시,API 게이트웨이 등 전체 애플리케이션 구조를 설계하고 기술 스택을 결정
AI 기능을 자연스럽게 녹여낸 UX 플로우 설계 및 기술적 현실성과 유지보수성을 고려한 판단
Observability,운영 전략 수립
모델,데이터,인프라 전반에 대한 모니터링/로깅/트레이싱 전략을 설계하고 표준 지표를 정의
장애 대응 프로세스, On-call 체계, 장애 후 회고(Blameless Postmortem) 문화 정착 리드
윤리,안전,컴플라이언스 체계 리드
편향,공정성,유해성 관련 정책과 기술적 가이드를 정의하고, 이를 프로덕션에 반영하는 프로세스를 설계
개인정보 보호, 규제 준수, Explainability 요구사항을 고려하여 아키텍처,모델,데이터 전략을 조정
비즈니스 파트너십 및 ROI 오너십
비즈니스 요구사항을 발굴,정교화하여 AI Use Case를 정의하고, KPI,ROI 모델을 설계
C레벨,사업부와의 논의를 통해 우선순위를 조정하고, AI 프로젝트의 비즈니스 임팩트를 명확히 설명,보고
#End-to-End AI 시스템 구축,운영 경험
AI 모델 개발 및 응용 서비스 기획 → 데이터 파이프라인 → 모델 학습/검증 → 서빙/배포 → 모니터링까지 이어지는 E2E 파이프라인을 주도적으로 설계,구축한 경험 1건 이상
실사용자(내부/외부)가 있는 프로덕션 환경에서 AI 기능을 운영한 경험
#클라우드 아키텍처 및 MLOps 경험
AWS/Azure/GCP 기반 아키텍처 설계 및 비용,성능,보안을 고려한 구조 설계 경험
Docker/Kubernetes 기반 컨테이너 환경에서 AI/웹 서비스를 운영한 경험
CI/CD 및 MLOps(모델 레지스트리, 실험 관리, 자동 배포 등) 체계 구축 또는 고도화 경험
#Full-Stack 개발 리드 경험
Frontend–Backend–DB–API까지 이어지는 전체 서비스 아키텍처 설계,구현 리드 경험
마이크로서비스, API 게이트웨이, 인증/인가 등 서비스 아키텍처 요소에 대한 실무 경험
#AI 성능,비즈니스 임팩트 개선 경험
모델 성능(정확도, 지연시간, 처리량 등) 또는 인프라 비용(리소스 최적화)을 유의미하게 개선한 경험
KPI/ROI 관점에서 비즈니스 지표(전환율, 이탈률, 운영 효율 등)를 개선한 경험
#리딩 및 협업 경험
주니어/미들급 엔지니어 또는 프로젝트 팀을 리드하며 코드 리뷰, 설계 리뷰를 수행한 경험
PM, 비즈니스 오너, 데이터 팀 등과의 협업을 통해 요구사항 정의 및 우선순위 조정을 주도한 경험