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Architecte Data Fonctionnel Senior - Ile-De-France - Vorstone - Freelance

Entreprise
Localisation
Paris, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Senior
Rémunération
650 - 800ۥ Taux journalier

Salaire du marché

Médiane du marché
630€/j
Au-dessus du marché
572€/jfourchette habituelle700€/j
Cette offre : 725€/j

Basé sur 10 offres pour ce poste (Senior, Paris, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 572€/j–700€/j, médiane 630€/j. Cette offre (725€/j) est au-dessus de la fourchette.

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Description du poste

Taux journalier (TJM): 650-800€

Senior Functional Data Architect – Architecte Data Fonctionnel Senior

Vorstone recherche un(e) Senior Functional Data Architect pour l'un de ses client basé en IDF 5(92) Hauts-De-Seine afin de contribuer à la valorisation et à la structuration des données à l’échelle du Groupe, dans le cadre d’un programme ambitieux de Data Governance, afin de contribuer à la valorisation et à la structuration des données à l’échelle du Groupe.

L’Architecte Data Fonctionnel interviendra sur les bonnes pratiques d’architecture de données appliquées notamment aux domaines :

  • Analytics / BI

  • Intelligence Artificielle (AI)

  • Master Data Management (MDM)

  • Données IT : spécifications, applications, projets, ITSM, infrastructures, etc.

La mission implique une collaboration étroite avec différentes communautés :

  • Experts métiers et experts Data

  • Data Governance Managers

  • Architectes Enterprise, Solution et techniques

  • Data Product Managers

  • Data Engineers / Développeurs

  • Data Scientists

L’objectif est de garantir une structuration optimale et pérenne des données et des plateformes Data, avec une vision moyen / long terme, afin de faciliter leur exploitation par les métiers, du simple accès aux données jusqu’aux usages avancés de Data & Analytics.

Missions principales

Architecture fonctionnelle et modélisation des données

  • Comprendre les processus métiers de haut niveau et l’architecture des données du système d’information à travers les différentes Business Units.

  • Cartographier les principales sources et applications : ERP, CRM, PIM, MDM, applications IT et métiers, plateformes BI / Reporting / Data / AI.

  • Contribuer à l’évolution des ontologies d’entreprise et des modèles de données : principales entités de données et relations sémantiques.

  • Collaborer avec les experts Data métiers, les équipes Data Governance et les architectes Enterprise, Solution et techniques.

  • Cartographier les assets existants au sein des Data Platforms, notamment la plateforme Corporate.

  • Prioriser leur standardisation en fonction des besoins métiers afin de faciliter la consommation et la réutilisation des données.

Data Modelling & structuration des données

  • Analyser et identifier les besoins de structuration des bases et modèles de données à partir des besoins fonctionnels actuels et futurs.

  • Définir des modèles permettant de développer des capacités self-service Data.

  • Travailler sur les problématiques :

    • Agrégation et consolidation des données

    • Normalisation / dénormalisation

    • Rationalisation des structures de données

    • Gestion et amélioration de la qualité des données

  • Concevoir des datasets standardisés et réutilisables, facilement accessibles via une Data Marketplace.

  • Garantir la cohérence, la fiabilité et la facilité de consommation des datasets pour différents usages métiers.

Master Data Management – MDM

  • Définir le positionnement des différents flux MDM dans le paysage du système d’information.

  • Prendre en compte les différents domaines fonctionnels et Business Units.

  • Garantir que les processus métiers disposent des données appropriées avec le niveau de Data Quality attendu.

Data Governance & Data Quality

  • Appliquer le framework de Data Governance Groupe et notamment les politiques de Data Architecture.

  • Définir et appliquer les règles permettant de construire des datasets standardisés et réutilisables.

  • Accompagner les experts Data métiers et les équipes IT dans la définition et l’implémentation des contrôles de qualité des données.

  • Évaluer les datasets logiques et leurs implémentations afin de vérifier leur conformité avec les standards et frameworks Groupe.

  • Veiller à l'application des politiques de gestion des risques liés aux données :

    • Classification des données

    • Confidentialité et Privacy

    • Conformité

    • Politiques et gestion des accès

    • Rétention des données

Processus, métadonnées & documentation

  • Documenter en BPMN les principaux processus métiers produisant et consommant les données.

  • Gérer et enrichir les métadonnées.

  • Garantir la visibilité sur :

    • La couverture fonctionnelle des datasets

    • La fraîcheur des données

    • Les informations nécessaires à leur bonne compréhension et utilisation

  • Contribuer aux travaux des Data Councils et des différentes instances de Data Governance.

Intelligence Artificielle

  • Utiliser les outils et capacités AI afin d’accélérer les travaux d’architecture, de modélisation et de documentation.

  • Identifier les usages permettant d’améliorer l’efficacité et la rapidité des livrables.

Exigences du poste

Stack technique :

Data AnalysisArtificial Intelligencedata modellingdata managementdata gouvernanceMDM (Master Data Management)BPMNITSM

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

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