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Une recherche utile ne s’arrête pas à un intitulé séduisant. Comparez les missions, les exigences et les conditions avec votre expérience. Ce guide vous aide à sélectionner des opportunités, préparer des documents pertinents et vérifier où déposer chaque candidature.

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Senior Software Engineer (AI Inference & Runtime Platform)

remote quest jobs

Lieu
Anywhere
Publié
7 oct. 2026

Avant de postuler, confirmez sur le site de l’entreprise que l’offre est toujours ouverte et consultez les conditions complètes.

Description du poste

L’interface est en français. Les intitulés et descriptions publiés par les entreprises restent dans leur langue d’origine, qui peut être l’anglais.

About AZX Our mission is to accelerate positive impact in critical industries through AI transformation. We specialize in physics-informed ML and enterprise AI solutions that directly address reputed company and sustainability challenges. We’re growing quickly and already work with category-leaders in real estate (reputed company), reputed company (reputed company), logistics (reputed company) and utilities. We bootstrapped profitably for our first year and are now backed by leading investors focused on AI, reputed company and reputed company. We work on challenges in clean reputed company, decarbonization, reputed company risk, reputed company, and global economics. We’re building our company for long-term success and aim to create the ultimate place to work for those passionate about AI and making a positive impact. About This Role You will be responsible for owning the layer where AI work physically happens: the machines, the isolation boundary, and the models running on them. This role anchors on two systems. The first is our inference control plane — open-weight models and custom task-model zoos, hosted and operated across managed GPU clouds and customer-managed Kubernetes clusters, with scale-to-zero economics, cold-start discipline, and per-token cost accounting that stays correct even when a client disconnects mid-stream — along with the Kubernetes layer those workloads live on: operators, autoscaling, node lifecycle. The second is our agent-sandboxing platform: hardware-isolated microVMs for running untrusted, agent-generated code securely and compliantly by construction, where agents operate with least privilege, never see a credential, and a human gates anything that writes to a system of record. You'll write Rust in the morning, a Kubernetes controller after lunch, and a FastAPI control-plane endpoint before you go home — building reputed company engine, the guest agent, and the multi-substrate model lifecycle. We're looking for individuals who've built this class of stack (an inference-serving or serverless-GPU platform), operated it hard at scale, or ideally both. Responsibilities Manage the serving tier for open-weight models: engine deployment and configuration, cold-start strategy, per-model SLOs, and upgrade/canary discipline. Administer the Kubernetes layer for inference and sandbox workloads: operators and CRDs, autoscaling (KEDA/Karpenter-class), GPU scheduling and sharing, and node lifecycle. Own the stateful data plane end to end with restore procedures that are regularly tested. Oversee the sandbox runtime and its host-side control plane: lifecycle, exec, reputed company/fork, teardown, metering, and the threat model of the isolation boundary. Direct the FastAPI control-plane services, Terraform/OpenTofu, Bicep, and the dashboards Run the layer the backend services team builds on, expect to debug into their services, and expect them to read your dashboards. Manage the open-source posture: build to OSS standards and release as it matures, with reviewed PRs, real docs, and reproducible builds. Core Qualifications 5+ years of shipping production systems in a systems language. Rust is the house language, but polyglots are welcome — deep Go, C/C++, or Zig with reputed company appetite for Rust counts. Async runtimes, memory-safety discipline, and debugging at the syscall boundary should be familiar territory. Operated Kubernetes workloads that other people depended on — controllers or operators, scheduling, autoscaling, node lifecycle. You've been paged, and the experience changed how you build. Strong ability to threat-model isolation boundaries (namespaces, cgroups, seccomp, hypervisors), including identifying what an untrusted guest could observe, forge, or exhaust, and applying security best practices for agentic execution — least privilege, no credentials in the sandbox, audit trails, and human approval on write actions. Hands-on experience deploying or operating open-weight LLM serving infrastructure (vLLM/SGLang or similar), including packaging models into reliable, metered production endpoints. Performance discipline in distributed systems: you measure before you optimize, and you can tell the story of a latency you killed with the numbers attached. Practical depth in some of our core stack — Rust (tokio), Python/FastAPI, Kubernetes operators (controller-runtime/Kubebuilder/CRDs), KEDA, Karpenter, GPU device plugins/DRA — with a reputed company willingness to research your way into the rest. Familiarity with isolation technology (Firecracker, Kata, gVisor, or comparable), secrets management and egress control (reputed company/KMS-class), and hosting stateful systems (reputed company stores like pgvector/reputed company, graph stores like reputed company) with backup and failover discipline. Comfort operating across cloud and GPU substrates — AWS/Azure/GCP plus managed GPU clouds — using infrastructure-as-code (Terraform/OpenTofu, Bicep) and observability tooli

Recherchez, comparez et préparez votre candidature

Commencez par un métier ou une compétence que vous souhaitez utiliser. Ajustez les filtres de lieu et de métier, puis ouvrez les offres pour comparer les responsabilités. Si vous ne trouvez aucun résultat, essayez un terme plus court ou retirez un filtre à la fois.

Distinguez les exigences indispensables des préférences. Vérifiez les horaires, la rémunération et le lieu lorsqu’ils sont indiqués. Un poste à distance peut imposer un pays de résidence, une autorisation de travail ou des horaires compatibles. Confirmez la disponibilité et les conditions complètes auprès de l’entreprise.

Choisissez des exemples réels de votre expérience qui répondent aux besoins du poste. Expliquez votre contribution et n’utilisez des chiffres que si vous pouvez les justifier. Suivez les consignes de l’entreprise et vérifiez vos coordonnées, le contenu et le PDF avant l’envoi.

Avant d’envoyer votre candidature

Questions sur la recherche d’emploi

Pourquoi certaines annonces sont-elles en anglais ?

Les employeurs rédigent leurs propres intitulés et descriptions. Nous conservons ces textes pour ne pas modifier les exigences ou les conditions. La navigation et ce guide sont en français. Si une recherche en français ne donne rien, essayez aussi le métier ou la compétence dans la langue de l’annonce, par exemple « software engineer ».

Un poste à distance permet-il de travailler depuis n’importe quel pays ?

Pas nécessairement. L’entreprise peut limiter les pays de résidence, exiger une autorisation de travail ou imposer des horaires. Consultez l’annonce originale. Si ces informations manquent, demandez confirmation à l’employeur avant de considérer que le poste est accessible depuis votre lieu de résidence.

Que faire si aucun résultat ne s’affiche ?

Essayez un intitulé plus général ou une seule compétence et retirez les filtres un par un. Les intitulés varient selon les entreprises. Si une annonce précise a disparu, recherchez sa référence sur la page carrières de l’entreprise ; élargir la recherche ne rouvre pas un poste fermé.

Ma candidature est-elle envoyée depuis ResumizeAI ?

Le bouton de candidature ouvre un site externe. Suivez les instructions de l’employeur ou du prestataire de recrutement et confirmez l’envoi sur ce site. Préparer un CV dans ResumizeAI ne dépose pas de candidature. Si le lien mène seulement au site de l’entreprise, recherchez d’abord le poste concerné.

Comment adapter mon CV et ma lettre de motivation ?

Reliez les exigences à des projets, missions et résultats que vous pouvez expliquer. Mettez en avant votre expérience pertinente sans inventer de compétences. Dans la lettre, expliquez votre intérêt avec un exemple concret. Respectez la langue et le format demandés, puis relisez les deux documents avant de les envoyer.