Basé sur 14 offres pour ce poste (tous niveaux, Bordeaux, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 43k€–50k€, médiane 48k€. Cette offre (48k€) est dans la fourchette.
Vos missions Analyse et valorisation de la donnée - Recueillir, challenger et formaliser les besoins métiers
- Explorer, fiabiliser, nettoyer et analyser les données
- Produire des analyses claires, exploitables et orientées décision
- Construire et suivre des indicateurs de performance pertinents
- Identifier les écarts, tendances et axes d'amélioration
Data visualisation et restitution - Concevoir des tableaux de bord et rapports sous Power BI, Tableau ou outils équivalents
- Modéliser les données pour une restitution lisible et fiable
- Garantir la cohérence des KPI et la qualité des restitutions
- Accompagner les utilisateurs dans la prise en main et l'interprétation des dashboards
Accompagnement métier - Traduire les besoins opérationnels en solutions data concrètes
- Animer des ateliers avec les équipes métier et les parties prenantes
- Faciliter la prise de décision grâce à la donnée
- Contribuer à l'adoption des outils et usages data
Contribution aux projets Data et IA - Préparer les données pour des cas d'usage avancés
- Participer à l'identification de cas d'usage data et IA
- Collaborer avec les équipes data, BI et techniques
- Contribuer à l'amélioration continue des pratiques de gestion et d'exploitation de la donnée
Contribution à l'activité Data - Capitaliser sur les analyses, livrables et tableaux de bord réalisés
- Participer à la création de modèles, référentiels et bonnes pratiques
- Contribuer ponctuellement aux phases d'avant-vente ou de cadrage
Environnement technique - SQL indispensable
- Power BI, Tableau ou autre outil de datavisualisation
- Excel avancé
- Python apprécié, notamment pour l'analyse et la préparation de données
- Outils de préparation et de transformation de données
- Environnement cloud ou data platform apprécié : Snowflake, BigQuery, Azure Data Platform
Outils et notions complémentaires appréciés Sans rechercher un profil Data Engineer, une bonne connaissance de certains outils ou pratiques sera un plus :
- dbt pour la transformation et la modélisation de données
- Notions d' ETL / ELT
- Sensibilité aux outils d'orchestration de flux type Airflow
- Utilisation de Git ou d'un outil de gestion de versions
- Bonne compréhension des logiques de modélisation de données, de qualité de données et de gouvernance
- Aisance dans des environnements collaboratifs mêlant analystes, ingénieurs data et équipes métier
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