🧩 Data Analyst / Data Scientist – Data & IA (Paiements)
🗂️ Informations pratiques
📍 Département : Paris (75)
🗓️ Démarrage : 18/05/2026
⏳ Durée : 12 mois, reconductible
đź§ľ Contrat : CDI ou freelance
💶 Budget Cible : 600 € HT/j / 60–70K€ (selon profil)
🧑‍💻 Télétravail : 2 à 3 jours/semaine
🧠Séniorité : +7 ans d’expérience
👤 Poste ouvert : 1
🌍 Secteur : Banque / Paiements
đź§© Contexte
En tant que Data Analyst/Scientist, vous jouerez un rôle clé dans la transformation de données brutes en informations stratégiques et solutions innovantes pour répondre aux besoins de nos différentes équipes métiers.
Vous serez un partenaire privilégié pour la prise de décision basée sur les données ainsi que sur le choix des solutions techniques pour répondre aux besoins.
🎯 Missions principales
Comprendre les problématiques métiers et traduire les besoins en requêtes et analyses de données pertinentes
Extraire, nettoyer, transformer et analyser des données issues de sources variées (Monétique, Flux, Clients)
Concevoir et produire des rapports clairs, concis et communiquer de manière vulgarisé les résultats aux interlocuteurs métiers
Répondre à des demandes d'analyse ponctuelles et urgentes pour supporter l'activité quotidienne
Concevoir, développer et implémenter des modèles statistiques et/ou prédictifs (Machine Learning) pour résoudre des problématiques complexes
Évaluer la performance des modèles, itérer sur leur conception et assurer leur maintenance évolutive
Explorer des cas d'usage innovants pour l'intelligence artificielle et l'agentique afin d'automatiser des tâches, d'améliorer l'expérience utilisateur ou de générer de la valeur ajoutée
Participer à la conception et au développement de solutions basées sur ces technologies, en collaboration avec les équipes techniques et métiers
Assurer le suivi et l'optimisation de ces solutions après leur déploiement
Travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes métiers ainsi que les experts techniques de la direction (Data Architecte, Data Engineer, Data Manager, Data Viz)
🛠️ Environnement technique
Environnements et outils de Google Cloud Platform (GCP) :
BigQuery
Vertex Ai / Notebook Jupyter
Langages : SQL, Python (Pandas, Scikit learn)
Delivery : Git
Connaissance approfondie du Data Engineering fortement appréciée
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