Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 41 offres pour ce poste (tous niveaux, Paris), le marché se situe autour de 550€/j (450€/j–630€/j).
L’objectif de la mission est de concevoir, bâtir et sécuriser l’architecture cloud Azure d'un prototype Energy Management System (EMS), tout en préparant une industrialisation future sans dette d’architecture.
Concevoir et déployer l’architecture Azure du prototype EMS, incluant :
Ingestion IoT & streaming temps réel (Azure IoT Hub, Event Hubs, Eventstream Microsoft Fabric RTI)
Traitement temps réel & validation qualité (Eventstream processors, KQL Databases, Quality gate asynchrone < 10s)
Stockage différencié (RAW, VALIDATED / CERTIFIED, OneLake & intégration Fabric)
Observabilité, sécurité et traçabilité (Azure Monitor, Log Analytics, diagnostics, métriques temps réel, audit de bout en bout)
Mettre en œuvre des patterns event-driven & streaming adaptés aux workloads IoT / EMS.
Construire une plateforme data temps réel et sémantiquement gouvernée avec Microsoft Fabric, RTI & Fabric IQ :
Conception des pipelines (ingestion, enrichissement, filtrage, routing, persistance temps réel)
Exploitation des KQL Databases pour agrégations temps réel, détection d’anomalies, corrélation d’événements
Mise en place d’actions automatiques via Activator (alertes, workflows)
Contribution à la modélisation des entités métier, règles de qualité fonctionnelle et états opérationnels
Préparation de l’intégration d’agents intelligents sur données temps réel
Assurer la mise en œuvre DevSecOps & Infrastructure as Code :
Infrastructure en IaC (Terraform ou Bicep)
Pipelines CI/CD (GitHub Actions / Azure DevOps)
Gestion des environnements (dev / acc / prod), secrets (Key Vault), identités managées, RBAC, policies Azure
Intégration des garde-fous sécurité dès le prototype (least privilege, chiffrement, audit, gouvernance Fabric & Purview)
Développer la plateforme data :
APIs, streams, endpoints temps réel
Microservices de traitement événementiel en Python et/ou Node.js / TypeScript
Composants de normalisation et validation qualité, règles métier temps réel, intégration de modèles d’IA (Azure ML)
Respect des contraintes fortes : latence end-to-end < 10 secondes, fiabilité, idempotence, gestion des erreurs & backpressure
Produire un socle simple, robuste et consommable avec environnements reproductibles et documentés
Réaliser des démonstrations régulières à destination des parties prenantes métier et techniques
Cloud & Architecture : Azure IoT Hub, Azure Event Hubs, Microsoft Fabric RTI, Fabric IQ, OneLake
Traitement & Stockage : Eventstream processors, KQL Databases (Eventhouse), Azure Functions, Azure Container Apps
Observabilité & Sécurité : Azure Monitor, Log Analytics, Key Vault, RBAC, Managed Identity, policies Azure
DevSecOps & IaC : Terraform (préféré) ou Bicep, GitHub Actions, Azure DevOps
Développement : Python, Node.js, TypeScript
Modélisation & Qualité métier : Fabric IQ, règles métier, qualité fonctionnelle et technique
Automatisation : Activator (alertes, workflows)
IA & Data Science : Azure Machine Learning (optionnel)
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