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Senior AI Solutions Engineer

Localisation : Wimbledon, Royaume-Uni; Stockholm, Suède

Type de contrat : Full Time Permanent

Référence: 11494

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Notre culture DevOps est solide : nous croyons au principe du “release small, release often.” Grâce à des pipelines CI/CD 100% automatisés, nous réalisons plus de 13 000 mises en production par an, livrant de la valeur à nos utilisateurs en temps réel. Backend, frontend, apps, data, infrastructure… nous utilisons des technologies modernes et nous évoluons en permanence. Depuis près de 15 ans, nous avons adopté une architecture microservices et une approche produit agile. Chaque équipe est responsable de son périmètre et définit sa propre organisation, nombre d’entre elles s’appuient sur un modèle Scrumban.

Les compétences qui vous feront réussir

    Les compétences qui vous feront réussir

  • Expertise technique
  • Orienté stratégie et innovation
  • Capacités d'adaption face à la résolution de problème
  • Collaboration transverse
  • Agilité et adaptabilité
  • Curiosité et apprentissage continu

Unis autour de nos 3 valeurs

illustration d’un cœur Passion to succeed

Nous nous efforçons d'atteindre l'excellence et d'aller plus loin.

illustration d’une balance Accountability

Que ce soit à l’échelle individuelle ou collective, nous assumons pleinement nos responsabilités.

illustration d’un groupe de personnes Collective Spirit

Nous avançons ensemble, portés par un véritable esprit d’équipe. Nous gagnons ensemble.

Senior AI Solutions Engineer

About the role

As a Senior AI Solutions Engineer, you'll design, build, and run AI solutions that make a real difference in day-to-day decision-making across the business. This is a hands-on engineering role focused on shipping AI into production, not prototypes.

You'll work across Python + Java microservices, LLM/RAG systems, vector search, and data pipelines, deploying to AWS (incl. Bedrock) and Azure (Azure AI Foundry). You'll partner closely with the Lead AI Solutions Engineer, platform engineers, analysts, and data teams to deliver scalable capabilities that are secure, observable, and maintainable.

What you'll do

Build production AI systems (LLMs + RAG)

  • Design and implement RAG-powered services (assistants, chat experiences, semantic search) using modern LLM patterns

  • Improve retrieval quality through embeddings, metadata enrichment, ranking strategies, and evaluation feedback loops

  • Build modular components that can be reused across multiple use cases and domains

Develop scalable APIs and microservices

  • Build and maintain backend services and APIs using Python (FastAPI/LangChain/Hugging Face) and Java

  • Create clean service boundaries, versioned APIs, and secure integration patterns for enterprise environments

  • Produce high-quality documentation and maintain an engineering standard that scales beyond one team

Engineer reliable data and embedding pipelines

  • Build and operate pipelines for ingestion, embedding generation, chunking strategies, and metadata processing

  • Orchestrate ETL/ELT workflows using Airflow for batch and near-real-time use cases

  • Ensure governance, security, and privacy requirements are met (and provable)

Operate in cloud with strong engineering hygiene

  • Deploy solutions across AWS and Azure, using CI/CD and IaC to keep releases safe and repeatable

  • Containerise and run workloads with Docker and Kubernetes, working with Platform Engineering on Kindred Cloud

  • Build with production realities in mind: logging, monitoring, failure handling, scalability, and cost controls

Own semantic search and vector database performance

  • Implement and optimise vector search using PGVector / ChromaDB, including indexing strategies and query performance

  • Work with Sentence Transformers / OpenAI embeddings and similarity techniques (e.g., cosine similarity) to improve precision/recall

Collaborate, influence, and raise the bar

  • Work across teams to align on design choices, integration patterns, and shared reusable components

  • Mentor others through reviews, pairing, and knowledge-sharing sessions

  • Bring pragmatic innovation: test new approaches, keep what works, and productise it

What success looks like

  • AI features move from idea → production with measurable adoption and value

  • RAG systems deliver relevant, trustworthy outputs with clear performance indicators

  • Services are secure, observable, and operationally stable (not fragile demos)

  • Engineers and stakeholders trust the platform and can build on it without reinventing the wheel

What we're looking for

  • 5+ years in backend engineering, data engineering, or AI/ML integration roles

  • Strong hands-on skills in Python and solid experience with Java (or deep JVM ecosystem experience)

  • Practical experience building with LLMs, embeddings, semantic search, and RAG-style architectures

  • Experience with vector databases (PGVector/ChromaDB or similar) and retrieval optimisation

  • Strong delivery habits: CI/CD, Docker, Kubernetes, and Infrastructure as Code (Terraform/CloudFormation)

  • Cloud experience across AWS (EC2, S3, Lambda, Bedrock, CodePipeline etc.) and/or Azure AI Foundry

  • Comfortable working with stakeholders, ambiguity, and trade-offs — you can turn fuzzy problems into shipped outcomes

Nice to have

  • Experience fine-tuning or adapting models for domain use cases

  • Experience building internal developer platforms or reusable AI components

  • Experience with evaluation/observability for GenAI systems (quality, latency, cost, drift, safety)

  • Prior experience in regulated environments or with identity/security integrations (SSO, IAM)

Why join

  • Work on real AI products used across the organisation — not proofs of concept

  • Modern stack: LLMs, RAG, vector search, Kubernetes, multi-cloud

  • Strong cross-functional collaboration with data, platform, and product teams

  • Space to innovate, improve foundations, and build capabilities that scale

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Témoignages

  • Bertrand Le Piolot
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  • De l'amélioration des fonctionnalités à la promotion d'un jeu plus sûr, la donnée n'est pas seulement de l'information, c'est un catalyseur d'innovation et d'intégrité.

    Nonna Shakhova
    Cloud Data Engineer
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Un champion européen des jeux d’argent et de hasard

FDJ UNITED est un leader européen des jeux d'argent, de hasard et des paris, reconnu pour ses marques emblématiques et sa solidité technologique sur environ 15 marchés réglementés. Nous accélérons la digitalisation de notre activité loterie et ancrons notre activité dans les paris sportifs, créant ainsi des opportunités passionnantes pour construire la nouvelle génération d’expériences de jeu. Ici, vous travaillerez sur des projets à fort impact : modernisation des plateformes de jeu, déploiement de la personnalisation des experiences de jeu basée sur la data, et développement d’outils qui enchantent les clients tout en les protégeant. Notre objectif est de renforcer la relation client grâce à une meilleure identification et à des données plus intelligents, à mettre au féminin. Cela signifie un travail porteur de sens, guidé par un objectif clair, couvrant des domaines tels que le service client, le marketing, le design produit, la conformité et bien plus encore. Le tout au sein d’un environnement international, tourné vers l’innovation. Nous façonnons l’avenir du jeu, rejoignez-nous !

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