Basé sur 14 offres pour ce poste (Mid, Île-de-France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 450€/j–575€/j, médiane 550€/j. Cette offre (550€/j) est dans la fourchette.
La mission consiste à construire des systèmes d’intelligence artificielle permettant d’éliminer des tâches répétitives des équipes Sales, Ops et Customer Success.
Les systèmes développés doivent être utilisés en production, maintenus dans le temps et mesurés.
L’objectif est de livrer du code utilisé quotidiennement, maintenu et amélioré dans la durée.
L’entreprise dispose d’une base de données interne contenant notamment :
logements
prestataires
événements
retours clients
L’objectif est de permettre l’interrogation et l’enrichissement automatique de ces données afin d’en extraire de la valeur sans intervention manuelle.
L’entreprise reçoit en continu des informations non structurées sous différentes formes :
emails
devis
formulaires
bons de commande
pièces jointes
L’objectif est de transformer ces informations en données exploitables de manière fiable, traçable et à grande échelle.
La mission comprend l’automatisation de workflows métier complets.
Les systèmes développés peuvent inclure :
des agents multi-étapes
des handoffs humain / machine
la gestion des erreurs
des boucles de feedback
Ces automatisations s’appliquent à des processus métiers réels avec des contraintes opérationnelles.
Le consultant doit maîtriser en profondeur au moins un des domaines suivants :
systèmes RAG
orchestration d’agents
extraction documentaire
Il doit également être capable de progresser sur les autres sujets.
4 ans d’expérience ou plus sur des sujets pertinents
expérience sur des systèmes IA utilisés en production
Selon le domaine de spécialisation, les expériences peuvent inclure :
construction de pipelines RAG sur des corpus internes avec Elastic Search, Voyage AI ou équivalent (chunking, re-ranking, évaluation de la pertinence)
déploiement d’agents LangGraph ou LangChain en production (gestion d’état, retries, human-in-the-loop, observabilité)
développement de pipelines d’extraction documentaire (LLM, approches hybrides regex + LLM, ou parsing de layout)
Python (FastAPI, async)
LangChain / LangGraph
OpenAI / Gemini
Elastic Search
BigQuery
GCP
MongoDB
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