Engenheiro(a) de Inteligência Artificial (Agentes Conversacionais e A2A)
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Responsabilidades e atribuições:
O Desafio
Na CSED3, estamos transformando a maneira como interagimos com usuários e sistemas através de Inteligência Artificial. Estamos em busca de um(a) Engenheiro(a) de IA brilhante e focado(a) no desenvolvimento de agentes conversacionais avançados e arquiteturas autônomas.
Sua missão será projetar, desenvolver e refinar a lógica de agentes de IA capazes de conduzir interações complexas, resolver problemas de forma autônoma e colaborar entre si. Você será o cérebro por trás da orquestração dos nossos modelos, utilizando o que há de mais moderno na "Família Lang" e no ecossistema Google A2A.
Suas Responsabilidade
- sDesenvolvimento de Agentes Conversacionais: Criar chatbots, copilotos e assistentes virtuais altamente contextuais, responsivos e humanizados
- .Orquestração Multi-Agente (A2A): Projetar arquiteturas onde múltiplos agentes de IA (Agent-to-Agent) conversam, delegam tarefas e resolvem problemas de forma colaborativa para alcançar um objetivo final
- .Engenharia de Prompts e RAG: Desenvolver fluxos avançados de Prompt Engineering e pipelines de RAG (Retrieval-Augmented Generation) para garantir que os agentes utilizem bases de conhecimento proprietárias com altíssima precisão e sem alucinações
- .Integração no Ecossistema Google: Utilizar as ferramentas e modelos de fundação do Google (Vertex AI, Gemini, etc.) como motor cognitivo das aplicações
- .Integração de Ferramentas (Tool Calling): Capacitar os agentes com a habilidade de consumir APIs externas, consultar bancos de dados e realizar ações em outros sistemas durante a conversa
- .Avaliação e Refinamento: Estabelecer métricas de qualidade para as conversas (clareza, retenção de contexto, assertividade) e iterar continuamente sobre a inteligência do modelo
- .Monitoramento e Observabilidade: Acompanhar a saúde, a performance de inferência e a escalabilidade dos agentes em produção, garantindo a alta disponibilidade e eficiência da arquitetura
.O que você precisa ter (Requisitos Essenciais
- )Linguagem de Programação e Frameworks: Domínio excepcional em Python (foco em desenvolvimento orientado a objetos e assíncrono) com vasta experiência na criação e manutenção de APIs robustas utilizando FastAPI, Flask ou Django
- .Família Lang (Stack de IA): Experiência prática e avançada com os principais frameworks de orquestração de LLMs
- :LangChain: Para criação de cadeias lógicas e conexão de componentes
- .LangGraph: Para orquestração de fluxos cíclicos, stateful e sistemas multi-agente complexos
- .Langflow: Para prototipação ágil e fluxos visuais
- .Ecossistema Google: Experiência no consumo de APIs de IA do Google (especialmente família Gemini e plataforma Vertex AI)
- .Agentic AI: Compreensão sólida do ciclo de raciocínio de agentes autônomos (ReAct, Plan-and-Solve) e fluxos A2A
- .Bancos de Dados Vetoriais: Experiência com implementação e otimização de Vector DBs (ex: Qdrant, Pinecone, Milvus, Weaviate, pgvector)
- .Observabilidade e Infraestrutura: Experiência prática na configuração de observabilidade, gestão de logs e métricas em produção utilizando Grafana, além de vivência com orquestração de ambientes e containers via Rancher
.O que vai te destacar (Diferenciais Fortes
- )Avaliação de LLMs: Conhecimento em frameworks de testes e métricas para RAG e LLMs (ex: Ragas, TruLens, LangSmith)
- .Integração de Contexto Avançado: Conhecimento em Model Context Protocol (MCP) para padronização e conexão de fontes de dados aos agentes
- .Memória de Longo Prazo: Experiência na implementação de estratégias de memória persistente e gestão de contexto em sessões longas de conversação
- .Performance: Habilidade para otimizar o tempo de resposta (latência) e o consumo de tokens das aplicações (Tokenomics)
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