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Publié il y a 3 jours

Data Scientist / AI Engineer (Banque) H/F

Entreprise
Localisation
Paris, Île-de-France
Sur site
Type de contrat
CDI
Niveau
Senior

Salaire du marché

Médiane du marché
54k€
Estimation
54k€fourchette habituelle64k€

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 15 offres pour ce poste (Senior, Paris), le marché se situe autour de 54k€ (54k€–64k€).

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Description du poste

NEXTON recrute un Data Scientist / AI Engineer, en CDI, à Paris !
Ton futur environnement de travail :
Tu intègres l'équipe en tant que Dev/Data engineer pour l'un de nos clients grands comptes du secteur bancaire. Au cœur des enjeux d'innovation, tu participeras à la conception, au développement et à l'industrialisation de solutions d'IA avancées (Agentic AI, RAG) et de modèles prédictifs complexes pour répondre à des problématiques métier stratégiques (risque, fraude, marketing, recouvrement).
Tes missions :

  • Tu concevras des architectures RAG robustes et sécurisées, construiras des workflows multi-agents pour des processus complexes et orchestreras des LLMs (Azure OpenAI, modèles open source) avec intégration de Function Calling et de capacités de raisonnement.
  • Tu développeras des composants réutilisables sous forme d'API (FastAPI) et de services Cloud, définiras les standards techniques et déployeras les pratiques MLOps / LLMOps (CI/CD, Docker, Kubernetes) pour garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité en production.
  • Tu concevras et maintiendras des modèles ML (supervisés, XGBoost, LightGBM), réaliseras des analyses exploratoires et garantiras l'explicabilité (SHAP, LIME) ainsi que la responsabilité des algorithmes.
  • Tu mettras en place l'observabilité des systèmes GenAI, suivras la dérive des modèles et des RAG, et mesureras la qualité des réponses générées via des frameworks d'évaluation avancés (RAGAS, LLM-as-a-Judge).
Tu justifies de 6 à 9 ans d’expérience en tant que data Scientist et dispose d'une connaissance de :
  • L'écosystème IA Générative & LLM avec la maîtrise des architectures RAG avancées, du Multi-Agent (LangChain, LangGraph, Semantic Kernel), du Prompt Engineering, du Fine-tuning et des Vector Databases
  • Le Software Engineering & MLOps via le développement Python avancé, la création d'API (FastAPI), la conteneurisation (Docker, Kubernetes), les pipelines CI/CD, MLflow et la gestion de version (Git)
  • La Data Science classique reposant sur de solides bases en statistiques appliquées, le Machine Learning supervisé (Gradient Boosting), l'optimisation de modèles prédictifs et XAI (SHAP, LIME)
  • Les environnements Cloud & Data avec une pratique avérée des plateformes Cloud (Azure, Azure AI Foundry, Azure AI Search, Azure ML) et des environnements Big Data (Databricks, PySpark)
Et tu as :
  • Une capacité démontrée à industrialiser des produits IA complexes et à les maintenir en condition operational à grande échelle
  • Un fort esprit d'innovation et une veille active sur les évolutions rapides de l'IA Générative et de l'Agentic AI
  • Une excellente aisance relationnelle pour vulgariser les sujets IA et collaborer efficacement avec les équipes métiers, SI et produit

Exigences du poste

Stack technique :

XGBoostFoundryGitData ScienceLLMArtificial IntelligenceMonitoring / ObservabilityAzure MLMLOpsApache SparkPythonFastAPIMachine LearningDockerKubernetesAzureCI/CDLangChainDatabricksFine-tuningAgentic AI / Agents IABig DataPrompt EngineeringRAGLightGBMOpenAI APIMLflow

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