Job Requisition ID #
25WD8762825WD87628, Machine Learning Research Engineer - AI Foundation Models for Design
French translation with follow!/Traduction française avec follow!
Position Overview
The work we do at Autodesk touches nearly every person on the planet. By creating software tools for making buildings, machines, and even the latest movies, we influence and empower some of the most creative people in the world to solve problems that matter.
As a Research Engineer at Autodesk Research, you will be working side-by-side with world-class AI researchers to build and scale foundation models trained on design data. You will focus on overcoming the challenges associated with large-scale model training and processing of vast amounts of diverse design data. Your expertise in distributed systems, ML infrastructure, and data engineering will be crucial in developing the next generation of ML-powered product features that will help our customers imagine, design, and make a better world.
You'll be joining a rapidly growing team working on a project that aims to revolutionize the design of nearly every aspect of the built environment. Your contributions will directly influence how designers, architects, and engineers interact with AI tools in the future.
This role is fully remote-friendly. Our team operates primarily remotely with team members distributed across the globe, with offices in London, Boston, Toronto and other locations worldwide. At Autodesk, we embrace remote work while fostering connection through regular team offsites for collaborative planning and relationship building. This balanced approach ensures you can work where you're most productive while maintaining meaningful connections with colleagues.
Responsibilities
Support AI researchers by building scalable ML training pipelines and infrastructure for foundation model development
Design efficient data processing workflows for large-scale design datasets and industry-specific file formats
Optimize distributed training systems and develop solutions for model parallelism, checkpointing, and efficient resource management
Analyze performance bottlenecks and provide solutions to scaling problems
Implement and maintain robust, testable code that is well documented and easy to understand
Collaborate on projects at the intersection of research and product with a diverse, global team of researchers and engineers
Present results to collaborators and leadership
Minimum Qualifications
BSc or MSc in Computer Science or related field, or equivalent industry experience
Experience with distributed systems for machine learning and deep learning at scale
Strong knowledge of ML infrastructure and model parallelism techniques, including frameworks like PyTorch, Lightning, Megatron, DeepSpeed, and FSDPProficiency in Python and strong software engineering practices
Experience with cloud services and architectures (AWS, Azure, etc.)
Familiarity with version control, CI/CD, and deployment pipelines
Excellent written documentation skills to document code, architectures, and experiments
Preferred Qualifications
Experience with AEC data formats (e.g., BIM models, IFC files, CAD files, Drawing Sets)
Knowledge of the AEC industry and its specific data processing challenges
Experience scaling ML training and data pipelines for large datasets
Experience with distributed data processing and ML infrastructure (e.g., Apache Spark, Ray, Docker, Kubernetes)
Experience with performance optimization, monitoring, and efficiency in large-scale ML systems
Experience with Autodesk or similar products (Revit, Sketchup, Forma)
The Ideal Candidate
A self-starter who can solve problems with minimal supervision while collaborating effectively with a global, remote-first team
Adaptable and creative, comfortable building new infrastructure or working within existing codebases
Thrives in ambiguous, rapidly evolving areas where learning and flexibility are essential
Excellent communicator who can convey complex technical concepts clearly to diverse audiences
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25WD87628, Ingénieur de recherche en apprentissage automatique - Modèles de base d'IA pour la conception
Présentation du poste
Le travail que nous faisons chez Autodesk touche presque chaque personne sur la planète. En créant des outils logiciels pour construire des bâtiments, des machines et même les derniers films, nous influençons et donnons les moyens à certaines des personnes les plus créatives du monde de résoudre des problèmes importants.
En tant qu'ingénieur de recherche chez Autodesk Research, vous travaillerez aux côtés de chercheurs en IA de renommée mondiale pour construire et mettre à l'échelle des modèles de base formés sur des données de conception. Vous vous concentrerez sur la résolution des défis associés à la formation de modèles à grande échelle et au traitement de vastes quantités de données de conception diverses. Votre expertise en matière de systèmes distribués, d'infrastructure d'apprentissage automatique et d'ingénierie des données sera cruciale pour développer la prochaine génération de fonctionnalités de produits basées sur l'apprentissage automatique qui aideront nos clients à imaginer, concevoir et créer un monde meilleur.
Vous rejoindrez une équipe en pleine croissance travaillant sur un projet qui vise à révolutionner la conception de presque tous les aspects de l'environnement bâti. Vos contributions influenceront directement la manière dont les designers, les architectes et les ingénieurs interagiront avec les outils d'IA à l'avenir.
Ce poste est entièrement adapté au télétravail. Notre équipe travaille principalement à distance, avec des membres répartis dans le monde entier, et des bureaux à Londres, Boston, Toronto et ailleurs. Chez Autodesk, nous encourageons le travail à distance tout en favorisant les liens entre les équipes grâce à des réunions régulières en dehors du bureau pour planifier la collaboration et renforcer les relations. Cette approche équilibrée vous permet de travailler là où vous êtes le plus productif tout en maintenant des liens significatifs avec vos collègues.
Responsabilités
Soutenir les chercheurs en IA en créant des pipelines et une infrastructure de formation ML évolutifs pour le développement de modèles de base
Concevoir des flux de traitement de données efficaces pour les ensembles de données de conception à grande échelle et les formats de fichiers spécifiques à l'industrie
Optimiser les systèmes de formation distribués et développer des solutions pour le parallélisme des modèles, le point de contrôle et la gestion efficace des ressources
Analyser les goulots d'étranglement en matière de performance et fournir des solutions aux problèmes d'évolutivité
Mettre en œuvre et maintenir un code robuste, testable, bien documenté et facile à comprendre
Collaborer à des projets à l'intersection de la recherche et du produit avec une équipe diversifiée et internationale de chercheurs et d'ingénieurs
Présenter les résultats aux collaborateurs et à la direction
Qualifications minimales
Licence ou master en informatique ou dans un domaine connexe, ou expérience équivalente dans l'industrie
Expérience des systèmes distribués pour l'apprentissage automatique et l'apprentissage profond à grande échelle
Solide connaissance de l'infrastructure d'apprentissage automatique et des techniques de parallélisme des modèles, y compris des frameworks tels que PyTorch, Lightning, Megatron, DeepSpeed et FSDP Maîtrise de Python et des bonnes pratiques en matière de génie logiciel
Expérience des services et architectures cloud (AWS, Azure, etc.)
Connaissance du contrôle de version, de l'intégration continue/développement continu et des pipelines de déploiement
Excellentes compétences en matière de documentation écrite pour documenter le code, les architectures et les expériences
Qualifications préférées
Expérience des formats de données AEC (par exemple, modèles BIM, fichiers IFC, fichiers CAO, jeux de dessins)
Connaissance du secteur AEC et de ses défis spécifiques en matière de traitement des données
Expérience de la mise à l'échelle de la formation en ML et des pipelines de données pour les grands ensembles de données
Expérience du traitement de données distribuées et de l'infrastructure ML (par exemple, Apache Spark, Ray, Docker, Kubernetes)
Expérience de l'optimisation des performances, de la surveillance et de l'efficacité des systèmes ML à grande échelle
Expérience avec Autodesk ou des produits similaires (Revit, Sketchup, Forma)
Le candidat idéal
Un esprit d'initiative qui peut résoudre des problèmes avec un minimum de supervision tout en collaborant efficacement avec une équipe mondiale, en priorité à distance
Adaptable et créatif, à l'aise pour construire de nouvelles infrastructures ou travailler dans des bases de code existantes
Épanoui dans des domaines ambigus et en évolution rapide où l'apprentissage et la flexibilité sont essentiels
Excellent communicateur capable de transmettre clairement des concepts techniques complexes à des publics divers
Learn More / Plus d'information
About Autodesk / À propos d’Autodesk
Welcome to Autodesk! Amazing things are created every day with our software – from the greenest buildings and cleanest cars to the smartest factories and biggest hit movies. We help innovators turn their ideas into reality, transforming not only how things are made, but what can be made.
We take great pride in our culture here at Autodesk – our Culture Code is at the core of everything we do. Our values and ways of working help our people thrive and realize their potential, which leads to even better outcomes for our customers.
When you’re an Autodesker, you can be your whole, authentic self and do meaningful work that helps build a better future for all. Ready to shape the world and your future? Join us!
Bienvenue à Autodesk ! Des choses incroyables sont créées chaque jour avec nos logiciels - des bâtiments les plus écologiques et des voitures les plus propres aux usines les plus intelligentes et aux plus grands films à succès. Nous aidons les innovateurs à transformer leurs idées en réalité, transformant non seulement la façon dont les choses sont faites, mais ce qui peut être fait.
Nous sommes très fiers de notre culture ici chez Autodesk - notre code en matière de culture est au cœur de tout ce que nous faisons. Nos valeurs et nos méthodes de travail aident nos employés à prospérer et à réaliser leur potentiel, ce qui conduit à des résultats encore meilleurs pour nos clients.
Lorsque vous êtes un employé Autodesk, vous pouvez être entier et authentique et effectuer un travail significatif qui aide à construire un avenir meilleur pour tous. Prêt à façonner le monde et votre avenir? Joignez-vous à nous !
Salary transparency / Transparence salariale
Salary is one part of Autodesk’s competitive compensation package. Offers are based on the candidate’s experience and geographic location. In addition to base salaries, we also have a significant emphasis on discretionary annual cash bonuses, commissions for sales roles, stock or long-term incentive cash grants, and a comprehensive benefits package.
Le salaire est l'un des éléments de l'offre compétitive d'Autodesk. Les offres sont basées sur l'expérience et la situation géographique du candidat. Outre les salaires de base, nous accordons également une grande importance aux primes annuelles discrétionnaires en espèces, aux commissions pour les fonctions de vente, aux actions ou aux primes d'encouragement à long terme en espèces, ainsi qu'à un ensemble complet d'avantages sociaux.
Diversity & Belonging / Diversité et appurtenance
We take pride in cultivating a culture of belonging and an equitable workplace where everyone can thrive. Learn more here: https://www.autodesk.com/company/diversity-and-belonging
Nous sommes fiers de cultiver une culture d’appartenance et un milieu de travail équitable où tout le monde peut s’épanouir. Pour en savoir plus, cliquez ici : https://www.autodesk.com/company/diversity-and-belonging
Are you an existing contractor or consultant with Autodesk?
Êtes-vous un sous-traitant ou un consultant existant d’Autodesk ?
Please search for open jobs and apply internally (not on this external site).
Veuillez rechercher des emplois vacants et postuler à l’interne (pas sur ce site externe).
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