Arquitecto/A De Sistemas Autónomos E Ingeniería De Ia Agéntica

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Vitoria-Gasteiz, Spain
4 days ago
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Role details

Contract type
Apprenticeship
Employment type
Full-time (> 32 hours)
Working hours
Regular working hours
Languages
English
Job source

Tech stack

Application Programming Interfaces (APIs) Artificial Intelligence Databases Multilayer Switch Data Discovery Distributed Systems Knowledge Management Machine Learning Role-Based Access Control Data Streaming Large Language Models Snowflake
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Virtual Agents Databricks

Job description

En KA Resources buscamos un/a profesional con inglés avanzado que lidere el diseño y la implantación de sistemas completos de IA agéntica (Agentic AI), siendo responsable de toda la arquitectura, desde la gestión del conocimiento hasta el razonamiento cognitivo y la ejecución autónoma., Mejorar continuamente mediante mecanismos de retroalimentación y medición del rendimiento. No buscamos desarrollar funcionalidades aisladas de IA, sino diseñar un auténtico sistema operativo de IA para la empresa. Responsabilidades principales Diseñar y poner en producción toda la arquitectura de IA agéntica. Construir componentes y capas reutilizables para soluciones de IA. Habilitar flujos de trabajo empresariales autónomos, escalables, gobernados y de alto rendimiento. Responsabilidades ampliadas

  1. Gestión del conocimiento y capa semántica Definir la estrategia de ingestión, organización y estructuración del conocimiento empresarial. Diseñar pipelines para integrar: Datos estructurados y no estructurados. Documentación, APIs y flujos de datos en tiempo real. Establecer: Modelos de metadatos. Arquitectura para el consumo de ontologías y modelos semánticos. Garantizar que el conocimiento sea contextual, consumible por la IA y se mantenga actualizado de forma continua. Objetivo: construir una base de conocimiento empresarial dinámica, fiable y preparada para la IA.

  2. Catálogo corporativo de capacidades de IA Diseñar un catálogo cognitivo que indexe: Agentes. Herramientas y APIs. Capacidades y habilidades. Facilitar la reutilización y descubrimiento de: Prompts. Flujos de trabajo. Modelos de IA. Construir un sistema donde los agentes puedan descubrir e invocar otros agentes y herramientas. Objetivo: crear una capa de capacidades de IA componible y autoservicio.

  3. Marco de toma de decisiones Inteligencia generativa Orquestación de modelos LLM para: Generación de contenido. Creación de hipótesis. Razonamiento en lenguaje natural. Gestionar estrategias multimodelo optimizando, Permitir que los agentes: Ejecuten acciones sobre sistemas corporativos. Aprendan continuamente mediante mecanismos de feedback. Objetivo: desarrollar flujos de trabajo autónomos preparados para entornos de producción.

  4. Capa de integración agéntica Diseñar la integración con: CRM. ERP. Sistemas de RR. HH. Plataformas de datos y APIs. Construir marcos seguros para que los agentes puedan: Orquestar APIs. Operar mediante arquitecturas dirigidas por eventos. Ejecutar transacciones reales de negocio. Objetivo: transformar la IA desde la generación de conocimiento hasta la ejecución de acciones.

  5. Data Mesh y arquitectura distribuida de datos Alinear la arquitectura de IA con principios de Data Mesh. Garantizar: Propiedad distribuida de los datos por dominio. Descubrimiento de datos. Estandarización de productos de datos. Integración con plataformas como: Databricks. Snowflake. Objetivo: proporcionar una base de datos escalable y alineada con el negocio para soportar la IA.

  6. Gobierno, seguridad y control Definir el marco de gobierno para: Toma de decisiones autónoma. Acceso y privacidad de los datos. Implementar: Control de acceso basado en roles para agentes. Mecanismos Human-in-the-Loop. Auditoría. Explicabilidad de los modelos. Garantizar el cumplimiento de los estándares regulatorios y corporativos. Objetivo: desarrollar sistemas de IA fiables, seguros y controlables.

  7. Rendimiento, FinOps, observabilidad y optimización Definir y monitorizar indicadores como: Tasa de éxito de las tareas. Nivel de autonomía de los agentes., Objetivo: garantizar operaciones de IA eficientes, escalables y fiables.

  8. Ingeniería de plataforma y frameworks reutilizables Desarrollar una plataforma de IA agéntica que incluya: Frameworks y plantillas para agentes. Repositorio y catálogo de agentes. Capas de orquestación. Capas de gobierno. SDKs y aceleradores de desarrollo. Convertir estas capacidades en: Soluciones comercializables para clientes. Activos reutilizables y escalables. Objetivo: crear un negocio de ingeniería de IA basado en propiedad intelectual., Al crear una alerta, aceptas nuestros Términos y condiciones y Política de privacidad, y el uso de cookies., Alemania Australia Austria Bélgica Brasil Canadá España Estados Unidos Francia India Italia México Nueva Zelanda Holanda Polonia Reino Unido Singapur Sudáfrica Suiza

Requirements

La persona seleccionada será responsable de construir una arquitectura de IA multicapa en la que los agentes sean capaces de: Comprender el contexto empresarial (capa de conocimiento). Razonar y planificar (capa cognitiva). Ejecutar acciones de forma autónoma (capa agéntica)., Coste. Rendimiento. Especialización. Inteligencia lógica y determinista Motores de reglas. Razonamiento matemático. Lógica de procesos. Integración con modelos de IA y Machine Learning. Cumplimiento normativo. Calidad y precisión de los modelos. Desarrollar sistemas híbridos que combinen: Capacidades de razonamiento de los LLM. Control programático. Objetivo: equilibrar creatividad y fiabilidad en la toma de decisiones basada en IA.

  1. Capa agéntica (diseño de sistemas autónomos) Diseñar arquitecturas de: Sistemas monoagente y multiagente. Modelos jerárquicos y colaborativos. Definir: Planificación. Memoria. Bucles de ejecución. Descomposición y coordinación de tareas., Coste por ejecución. Latencia. Capacidad de procesamiento. Construir herramientas de observabilidad para analizar: Comportamiento de los agentes. Modos de fallo. Optimizar el rendimiento mediante: Bucles de retroalimentación. Sistemas de aprendizaje continuo., 15 años de experiencia en sistemas distribuidos, Inteligencia Artificial, Machine Learning o ingeniería de plataformas. Amplia experiencia práctica desarrollando: Sistemas basados en modelos de lenguaje (LLMs). Plataformas de automatización mediante agentes o workflows inteligentes. Experiencia demostrable implantando sistemas de IA empresariales en entornos de producción. Aspectos diferenciales Haber diseñado arquitecturas de IA multicapa, más allá de aplicaciones aisladas. Experiencia en: Sistemas de conocimiento ( RAG, ontologías, grafos de conocimiento ). Orquestación de múltiples agentes. Marcos de gobierno de IA. Excelente combinación de profundidad técnica, visión arquitectónica y orientación al negocio, + Técnico
  • Recepciónista
  • Administrador
  • Ventas
  • Enfermero
  • Limpieza
  • Mantenimiento
  • Telefonista
  • Compras
  • Recursos humanos

Tipo de trabajo

  • Desde casa
  • Estudiantes
  • Online
  • Trabajos Verticales
  • En inglés
  • Teletrabajo
  • Media jornada

Benefits & conditions

Horario de oficina habitual. Formar parte de un gran equipo con proyección de carrera y ambiciosos objetivos. Salario: *****k b/a

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