Pfizer

Premier ou première spécialiste scientifique – Développement de l’IA et systèmes agentiques  // Senior Scientist — AI Dev and Agentic Systems

Pfizer • $69K — $116K *
Pharmaceuticals & Biotech
Less than 5 years of experience
Job Overview by Ladders

Qualifications

  • Master's degree in engineering, applied mathematics, or computer science; Ph.D. is a plus.
  • Expert-level Python programming skills.
  • Proven experience applying data science and machine learning to real-world data.
  • Working knowledge of chemical or biological process fundamentals.
  • Strong communication skills and ability to work in diverse, cross-functional teams.
  • Bilingual in French and English, with advanced English proficiency.

Responsibilities

  • Lead technical contributions to high-impact projects from opportunity identification to deployment.
  • Design and deploy agentic AI systems for data retrieval and multi-step reasoning.
  • Develop models for chemical and biological processes and support GMP implementation.
  • Establish evaluation frameworks for AI systems in regulated environments.
  • Identify and implement high-value analytics solutions across manufacturing networks.
  • Apply engineering principles and experimental data to enhance process understanding.

Benefits

  • Flexible working model to enhance work-life balance.
  • Opportunities for professional growth and development.
  • Collaborative team environment that values innovation.
  • Structured approach to work that includes in-person and remote collaboration.
  • Supportive culture encouraged by adaptive working conditions.
Full Job Description

Date de fin d’affichage : le 9 octobre 2026

Posting closing date: October 9 2026


Statut :Régulier, temps plein 

Status : Regular, full-time  


(English to follow)

Premier ou première spécialiste scientifique – Développement de l’IA et systèmes agentiques 

Le poste

En tant que premier ou première spécialiste scientifique, vous serez responsable de la réalisation technique de projets de grande portée alliant compréhension des processus et IA. Vous développerez des modèles de processus et des solutions d’apprentissage automatique, concevrez et déploierez des systèmes agentiques qui automatisent l’analyse et l’aide à la prise de décisions pour les équipes de fabrication, et mènerez ce projet de la phase de conception jusqu’à la mise en œuvre selon les bonnes pratiques de fabrication. Vous contribuerez à définir les possibilités au sein du réseau de fabrication et à concevoir des solutions, tout en aidant à façonner la manière dont l’organisation mettra en œuvre ces solutions afin de garantir la réalisation de toute la valeur commerciale visée.

 

Ce que vous accomplirez

 

  • Vous dirigerez la contribution technique dans le cadre de projets nécessitant une expertise en modélisation des processus, en science des données, en optimisation et en contrôle, de la définition des possibilités au déploiement validé.
  • Vous concevrez, développerez et déploierez des systèmes d’IA agentique – des agents basés sur de grands modèles de langage capables d’utiliser des outils, d’exploiter des données de fabrication et de la documentation, et d’effectuer un raisonnement en plusieurs étapes – pour appuyer les enquêtes, l’analyse des causes profondes, la revue des lots et l’aide à la prise de décisions en ingénierie.
  • Vous élaborerez des modèles mécanistiques, hybrides et d’apprentissage automatique pour les procédés chimiques et biologiques, et favoriserez leur mise en œuvre selon les bonnes pratiques de fabrication sous forme de capteurs logiciels, de surveillance en temps réel, d’analyse des lots de référence et de contrôle avancé des processus.
  • Vous définirez comment ces solutions sont évaluées : vous mettrez en place les ensembles de test, les références, les balises et les mécanismes de surveillance qui permettent de justifier l’utilisation d’un système d’IA dans un contexte réglementé, et de savoir dans quelles circonstances il ne faut pas se fier à un modèle.
  • Vous repèrerez les occasions à forte valeur ajoutée en matière d’analyse avancée, de contrôle avancé des processus et d’IA à l’échelle du réseau, et les transformerez en solutions adaptées aux besoins plutôt qu’en simples démonstrations.
  • Vous appliquerez les principes en ingénierie et les données expérimentales issues de laboratoires, de projets pilotes et d’instruments commerciaux afin d’approfondir la compréhension des processus et de faciliter la surveillance et le contrôle en temps réel.

 

Voici ce dont vous aurez besoin (exigences minimales)

  • Maîtrise en sciences dans les disciplines de l’ingénierie, en mathématiques appliquées ou en informatique; un doctorat est un atout.
  • Maîtrise experte de Python. Vous écrivez du code que d’autres peuvent exécuter, tester et mettre à jour, et vous maîtrisez les outils modernes de contrôle de version, de gestion des environnements, de tests et d’amélioration continue.
  • Expérience avérée dans l’application de la science des données et de l’apprentissage automatique à des données réelles et imparfaites pour générer des informations et éclairer la prise de décision, et non pas uniquement à des ensembles de données de référence.
  • Connaissance pratique des principes fondamentaux des processus chimiques ou biologiques — notamment la cinétique réactionnelle, la thermodynamique, les transferts de chaleur et de masse, la culture cellulaire, la fermentation ou les étapes de purification en aval – d’un niveau suffisant pour confronter un modèle aux phénomènes physiques du processus.
  • Capacité à travailler au sein d’équipes diversifiées, interfonctionnelles et dispersées géographiquement, en faisant preuve d’excellentes compétences en communication écrite et orale et en adoptant une approche autonome face à des problèmes ambigus.
  • Bilinguisme (français et anglais) – Un niveau avancé d’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit, est requis afin de permettre à la personne de collaborer efficacement avec des collègues et partenaires situés ailleurs au Canada et à l’international de façon quotidienne dans le cadre de ses responsabilités. 

 

Vous obtiendrez des points bonus si vous possédez ces compétences (atouts)

  • Capacité en matière d’ingénierie des données couvrant à la fois des séries chronologiques structurées comportant des centaines d’étiquettes et des données non structurées telles que du texte, des images et des documents.
  • Expérience avérée dans le développement d’applications fondées sur de grands modèles de langage : conception de requêtes et de contextes, génération augmentée par la recherche, appel de fonctions et d’outils, production de sorties structurées et orchestration de flux de travail agentiques en plusieurs étapes, en utilisant les cadres actuels ou un travail direct avec les API.
  • Expérience en production dans les domaines de l’évaluation et de la fiabilité des agents : évaluations hors ligne et en ligne, traçabilité et observabilité, détection des hallucinations et des dérives, révision par un intervenant humain ou une intervenante humaine, et gestion des coûts et de la latence.
  • Apprentissage profond et méthodes à variables latentes multivariées pour la détection d’anomalies, la classification de défauts et l’analyse automatisée des causes profondes sur des données de séries chronologiques.
  • Développement nuagique et opérations d’apprentissage automatique sur AWS, Azure ou une plateforme équivalente : déploiement conteneurisé, registres de modèles, pipelines et surveillance des modèles en production.
  • Plateformes de données en nuage telles que Snowflake, ainsi qu’une maîtrise de la programmation en SQL.
  • Contexte des données industrielles et de l’automatisation : systèmes d’archivage des données de processus (PI ou équivalent), OPC UA et autres protocoles temps réel, DeltaV ou plateformes DCS comparables.
  • Connaissance des opérations des unités de fabrication pharmaceutique, des exigences en matière d’intégrité des données dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication, de la validation des systèmes informatiques et des nouvelles lignes directrices réglementaires concernant l’IA dans le cycle de vie des produits pharmaceutiques.



Nous sommes fiers d’offrir à nos employés un modèle de travail flexible qui leur permet de planifier leurs journées afin de maximiser leur productivité, d’atteindre un meilleur équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle et de favoriser une nouvelle façon de travailler, qui sera centrée sur les patients et stimulera l’innovation. Actuellement, nos employés sont tenus de travailler sur place 2.5 à 3 jours par semaine, en combinant la collaboration et la communication en présentiel et le télétravail, lorsque cela est approprié pour l’entreprise.


Le salaire annuel de base pour ce poste varie de 69,750 $ à 116,250 $.

L’échelle salariale fournie s’applique seulement au Canada, et ne s’applique à aucun autre endroit à l’extérieur du Canada.



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The Role

As a Senior Scientist you will own technical delivery on high-impact projects that combine process understanding with AI. You will develop process models and machine learning solutions, design and deploy agentic systems that automate analysis and decision support for manufacturing teams, and carry that work from concept through GMP implementation. You will support opportunity framing within the manufacturing network and solution design, while helping shape how the organization adopts these solutions to ensure full realization of the targeted business value.


What You Will Achieve


  • Lead the technical contribution on projects that require process modeling, data science, optimization and control expertise, from opportunity framing through validated deployment.
  • Design, build and deploy agentic AI systems, LLM-based agents with tool use, retrieval over manufacturing data and documentation, and multi-step reasoning that support investigation, root cause analysis, batch review, and engineering decision support.
  • Develop mechanistic, hybrid and machine learning models of chemical and biological processes, and support their GMP implementation as soft sensors, real-time monitoring, golden-batch analysis and advanced process control.
  • Define how these solutions are evaluated: build the test sets, benchmarks, guardrails and monitoring that make an AI system defensible in a regulated environment, and know when a model should not be trusted.
  • Identify high-value opportunities for advanced analytics, APC, AI across the network, and turn them into fit-for-purpose solutions rather than demonstrations.
  • Apply engineering principles and experimental data from lab, pilot and commercial equipment to deepen process understanding and enable real-time monitoring and control.

Here Is What You Need (Minimum Requirements)

  • M.Sc. in engineering disciplines, applied mathematics, or computer science; Ph.D. is a bonus.
  • Expert-level Python. You write code others can run, test and maintain, and you are comfortable with modern tooling for version control, environments, testing and CI.
  • A track record of applying data science and machine learning to real-world, imperfect data to generate insight and support decisions; Not only benchmark datasets.
  • Working knowledge of chemical or biological process fundamentals, including reaction kinetics, thermodynamics, heat and mass transfer, cell culture, fermentation or downstream purification, sufficient to challenge a model against the physics of the process.
  • Ability to work in diverse, cross-functional and geographically distributed teams, with excellent written and spoken communication and a self-directed approach to ambiguous problems.
  • Bilingualism (French and English): An advanced level of English, both spoken and written, is required to enable the individual to collaborate effectively with colleagues and partners located elsewhere in Canada and internationally daily as part of their responsibilities.

Bonus Points If You Have (Preferred Requirements)

  • Data engineering capability across structured time-series with hundreds of tags as well as unstructured text, image and document data.
  • Demonstrated experience building applications on top of large language models: prompt and context design, retrieval-augmented generation, function and tool calling, structured outputs, and orchestration of multi-step agentic workflows using current frameworks or direct API work.
  • Production experience with agent evaluation and reliability: offline and online evals, tracing and observability, hallucination and drift detection, human-in-the-loop review, and cost and latency management.
  • Deep learning and multivariate latent-variable methods for anomaly detection, fault classification and automated root cause analysis on time-series data.
  • Cloud development and MLOps on AWS, Azure or an equivalent platform: containerized deployment, model registries, pipelines, and monitoring of models in production.
  • Cloud data platforms such as Snowflake, and fluency in SQL programming.
  • Industrial data and automation context: process historians (PI or equivalent), OPC UA and other real-time protocols, DeltaV or comparable DCS platforms.
  • Familiarity with pharmaceutical manufacturing unit operations, GMP data integrity expectations, computer system validation, and emerging regulatory guidance on AI in the pharmaceutical lifecycle.

We are proud to offer employees a flexible working model that is grounded on empowering colleagues to design their workdays so that

About Pfizer

Hospira, Inc. is the provider of injectable drugs and infusion technologies. Through its broad, integrated portfolio, Hospira is uniquely positioned to Advance Wellness™ by improving patient and caregiver safety while reducing healthcare costs. The company is headquartered in Lake Forest, Ill., and has approximately 16,000 employees.

Pfizer Careers

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Size
79,000 employees
Market Cap
$285.9 billion
Industry
Net Income
$9.6 billion
Founded
1849
5 Year Trend
+9%
Revenue
$41.9 billion
NASDAQ

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