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MLOpsエンジニア

🇯🇵 日本 · IT/データ
次に狙われる仕事日本の職業770件中136位 · 危険度上位18%

わたしの仕事の寿命

3年11か月
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AIにこの仕事を奪われ始めるまで
2030年9月8日 · D-1442

配備・監視・再学習のパイプラインはエージェントが自動化していくが、稼働中の性能低下判断やチーム間の調整は人。モデル数の増加が数年間削減を遅らせる

AI vs 人間、あなたはどっち派?

AIに奪われるリスク高い
20年後も人が担う割合25%

AIに置き換わる時期の目安

AIの影響 · 人員縮小
2026 · 現在2034
推定の幅 1年11か月 – 6年11か月

MLOpsエンジニア:AIで変わる仕事と残る仕事

MLOpsエンジニアは、AIモデルを実際のサービスで動かし続けるための仕組みを整える仕事です。配備や監視の手順はこれからエージェントが自動でこなすようになり、人の力は性能が落ちた原因を見極める判断に集まっていくと見ています。

MLOpsエンジニアの仕事でAIエージェントが先に担う部分は何ですか?

モデルを配備したり、動きを監視したり、新しいデータで学び直させたりする一連の作業は、エージェントが手順に沿って自動でこなせるようになってきています。定型的な手順を組み立てる部分から、AIに任せられる範囲が広がっています。

この仕事がすぐには減らないと見られる理由は何ですか?

本番環境で使っているモデルの性能が下がったとき、原因がデータなのか仕組みの問題なのかを見極める判断は人が担います。データサイエンティストと運用チームの間で情報をつなぐ役目も残ります。会社が扱うモデルの数が増えていくため、人数が絞られる時期は2030年ごろとYOU’RE NEXTは見ています。

MLOpsエンジニアを目指すなら何を準備するとよいですか?

人工知能や情報系の学科でモデルの仕組みとデータの扱いを学びながら、配備後に何が壊れやすいかを先回りして考える視点を養うと力になります。エージェントに任せる部分と、性能低下の原因を自分で切り分けて判断する部分を分けて考える練習も役立ちます。

作成日

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資料・出典

資料は業務・制度・専攻を説明するものです。AI代替の予想時期と点数はAIによる推定で、出典機関の予測ではありません。 算出方法