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Publié il y a 185 jours

Lead Data Scientist / ML Engineer (5 ans Min) – IA & GenAI @ Banque @ Lille - Freelance

Entreprise
Localisation
Lille, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Top profil
Rémunération
600 - 620ۥ Taux journalier

Salaire du marché

Médiane du marché
583€/j
Dans le marché
500€/jfourchette habituelle650€/j
Cette offre : 610€/j

Basé sur 11 offres pour ce poste (Top profil, France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 500€/j–650€/j, médiane 583€/j. Cette offre (610€/j) est dans la fourchette.

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Description du poste

Taux journalier (TJM): 600-620 selon profil

📍 Lille (59) – 2 jours de télétravail / semaine
📅 Démarrage : avril 2026
⏳ Durée : 6 mois
👤 Expérience : 6 à 9 ans

Contexte de la mission

Dans le cadre d’une ambitieuse stratégie autour de l’intelligence artificielle, vous interviendrez sur des sujets à fort impact mêlant Machine Learning, Deep Learning, NLP et IA Générative.

L’objectif est de valoriser la donnée à grande échelle pour :

  • optimiser les processus métiers

  • améliorer la prise de décision

  • renforcer l’expérience utilisateur

Vous évoluerez dans un environnement data moderne, avec des enjeux concrets de mise en production et de passage à l’échelle.

Vos missions

  • Concevoir, développer et industrialiser des modèles de Machine Learning et Deep Learning

  • Exploiter les données pour générer des cas d’usage à forte valeur ajoutée

  • Participer à l’optimisation des processus métiers via la data

  • Mettre en place des pipelines robustes et automatisés

  • Déployer les modèles en production (API, batch, temps réel)

  • Assurer le monitoring des performances (modèles, dérive, qualité des données)

  • Contribuer aux initiatives autour de l’IA Générative et des LLM

  • Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires (produit, risque, fraude, IT…)

Stack technique & environnement

🧠 Data Science & IA

  • Modèles supervisés : régression logistique, arbres, gradient boosting (XGBoost, LightGBM)

  • Explainable AI : SHAP, LIME

  • LLM & GenAI : OpenAI, HuggingFace, fine-tuning

⚙️ Data Engineering & MLOps

  • Python & écosystème ML : Pandas, Scikit-learn, MLflow

  • Frameworks : FastAPI, Pydantic, LangChain, LangGraph

  • Industrialisation : CI/CD, tests (pytest), feature stores

  • Déploiement : Docker, Kubernetes, GitHub Actions

  • Monitoring : data quality, drift, backtesting, RAGAS, LLM evaluation

☁️ Cloud & outils

  • Azure (Azure ML), Databricks, PySpark

  • Outils collaboratifs : Git, Jira, Confluence

Exigences du poste

Stack technique :

LLMArtificial IntelligenceData ScienceMachine LearningSnowflakeData Scientist

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

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Recruteur
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