主な業務範囲

要件定義サポート、プロトタイピング、データパイプライン開発、LLMオーケストレーション、CI/CD、クラウドデプロイ、運用サポート。

主な責任(Key Responsibilities)

  • 実践的な質問や前提条件の特定を行い、ビジネスニーズを管理可能な技術タスクへ分解することで、要件の明確化をサポートする。

  • AIおよび自律型エージェント(Agentic)アプリケーションの概念実証(PoC)、プロトタイプ、MVPコンポーネント、および本番対応機能を開発する。

  • Pythonサービス、API、データパイプライン、LLMオーケストレーションフロー、プロンプト/コンテキストロジック、および統合コンポーネントの構築と維持を行う。

  • GitHub Enterpriseまたは同等のツールを使用し、ソース管理、プルリクエスト、コードレビュー、ブランチ戦略、およびリリース連携を行う。

  • 自動テスト、CI/CDパイプライン、コンテナ化されたデプロイ、モニタリングフック、および環境設定を実装する。

  • クラウド、セキュリティ、アーキテクチャ、データ、運用チームと連携し、エンタープライズのデリバリー基準を満たす。

  • デイリースクラム、スプリントプラニング、バックログリファインメント、デモ、レトロスペクティブ(振り返り)などのアジャイルセレモニーに積極的に参加する。

  • 技術設計、セットアップ手順、既知の制限事項、運用ランブック、サポートノートを明確にドキュメント化する。

必須の技術スキル(Required Technical Skills)

  • クラウド開発経験: Azure、AWS、Google Cloudなどのプラットフォーム(Azure経験者優遇)。

  • Pythonプログラミング: バックエンド開発、データ処理、自動化、AIアプリ開発のための高いPythonスキル。

  • データエンジニアリングの基本: データパイプライン、API、構造化/非構造化データの取り扱い、バリデーション、データ変換。

  • LLM/エージェント開発フレームワーク: LangChain、LangGraph、Semantic Kernel、AutoGen等の使用経験。

  • LLM概念の理解: プロンプトエンジニアリング、コンテキストエンジニアリング、検索パターン(Retrieval)、評価、エラー分析など。

  • CI/CD・ソース管理: GitHub Enterprise、GitHub Actions、Azure DevOps、または同等のツール経験。

  • Docker / Kubernetesの基本: パッケージング、デプロイ、設定、実行時のトラブルシューティング。

  • テストと品質管理: ユニットテスト、統合テスト、回帰テスト、セキュアコーディングの基礎。

  • MVPの定義とデリバリー計画: 最小限のプロダクト(MVP)の特定、スコープ境界の定義、機能の優先順位付け、前提条件の検証、プロトタイプから本番移行までの実践的なロードマップ作成能力。

  • Model Context Protocol(MCP)の基礎知識: エージェントアプリケーション向けにMCPベースのツール/リソースを実装・統合する実践的能力。

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