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Publié il y a 143 jours

Data Engineering (IA/ML) (senior >8 ans d'exp) - Freelance

Entreprise
Localisation
Paris, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Senior
Rémunération
580ۥ Taux journalier

Salaire du marché

Médiane du marché
480€/j
Au-dessus du marché
445€/jfourchette habituelle550€/j
Cette offre : 580€/j

Basé sur 39 offres pour ce poste (Senior, Île-de-France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 445€/j–550€/j, médiane 480€/j. Cette offre (580€/j) est au-dessus de la fourchette.

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Description du poste

Taux journalier (TJM): 580

Pour un acteur bancaire

Contexte de la mission

La prestation interviendra sur le socle Data/IA, en lien étroit avec l'équipe d'ingénierie de production pour assurer le support à l'échelle. Le prestataire n’aura pas la charge de l'exploitation quotidienne mais devra être capable de plonger dans les problématiques concrètes, structurer les pratiques, outiller les équipes, et garantir la robustesse et la scalabilité des solutions en place.

Nous recherchons un profil capable à la fois d’intervenir opérationnellement et de conseiller.

OBJET DE LA PRESTATION Expertise opérationnelle sur les plateformes Data/IA

  • Challenger et améliorer concrètement les plateformes Dagster (orchestration) et Trino (requêtage distribué) : diagnostic des problèmes de performance, optimisation des configurations, amélioration des patterns d'utilisation.

  • Concevoir et optimiser les pipelines d'ingestion et de traitement de données basés sur Spark : performance des jobs, gestion des volumétries, stratégies de partitionnement et formats de stockage (Delta Lake, Iceberg).

  • Intervenir directement sur les évolutions techniques pour accompagner la montée en charge (volumétrie, nombre d'utilisateurs, complexité des pipelines).

  • Contribuer à la gouvernance technique par la pratique : formalisation de standards à partir de cas concrets, documentation des décisions techniques.

  • Évaluer et prototyper l’intégration de nouveaux composants dans l’écosystème (formats de stockage, outils de catalogue, moteurs de calcul).

Industrialisation & Scalabilité

  • Industrialiser les pipelines Data et IA/ML : fiabilité, observabilité, reproductibilité — avec une mise en œuvre concrète.

  • Concevoir et implémenter les patterns de déploiement et d’exploitation à l’échelle en collaboration avec les équipes de production.

  • Mettre en place des mécanismes de monitoring, d’alerting et de capacity planning adaptés aux workloads Data/IA.

  • Structurer le support de niveau 3 et accompagner les équipes sur les niveaux 1 et 2.

Accompagnement & montée en compétence

  • Accompagner les équipes de développement et de data science dans l’utilisation optimale des plateformes.

  • Assurer un rôle de référent technique opérationnel (pair working, mentoring).

  • Participer à la veille technologique et réaliser des POCs sur des évolutions pertinentes

Objectifs et livrables

ENVIRONNEMENT FONCTIONNEL

La prestation se déroulera au sein d’un service en charge :

  • Des plateformes Data & IA/ML (Dagster, Trino, Delta Lake / Iceberg, Superset, OpenMetadata)

  • Des plateformes Kubernetes (on-premise et cloud)

  • Des outils DevOps (CI/CD, déploiement, observabilité)

  • Des projets de R&D visant à moderniser le SI (POCs, présentations)

  • De l’accompagnement des initiatives IA/ML du groupe

  • Des outils de monitoring du SI

RÉSULTATS ATTENDUS / LIVRABLES

  • Mise en œuvre des sujets définis.

  • Recommandations techniques documentées sur les plateformes et outils utilisés.

  • Plans de scalabilité et roadmap d’évolution du socle Data/IA.

PRÉREQUIS

Compétences indispensablesOrchestration de données (Dagster ou équivalent) Expert Moteur de requêtage distribué (Trino ou équivalent) Expert Apache Spark (ingestion & processing) Maîtrise à ExpertÉcosystème Data (Delta Lake / Iceberg, Hive) Maîtrise à Expert Scalabilité des plateformes Data Expert Python Maîtrise Unix / Linux Maîtrise Compétences appréciées Docker / Kubernetes Maîtrise Cloud (Azure, AKS) Connaissance à Maîtrise Infrastructure as Code / GitOps Connaissance à Maîtrise MLOps Connaissance Développement (Go, Java)Connaissance

Exigences du poste

Stack technique :

KubernetesApache SparkTrinoDagsterArgoCD

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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