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Publié il y a 58 jours

Data Scientist Forecasting Supply Chain - CDI

Entreprise
Localisation
Lille, France
Hybride
Type de contrat
CDI
Niveau

Salaire du marché

Médiane du marché
48k€
Estimation
43k€fourchette habituelle54k€

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 91 offres pour ce poste (tous niveaux, France), le marché se situe autour de 48k€ (43k€–54k€).

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Description du poste

Contexte

Pour le compte d’un grand acteur international du retail, nous recherchons un Data Scientist afin de rejoindre une équipe spécialisée dans l’optimisation des stocks et de la supply chain.

Cette équipe pluridisciplinaire, composée de Data Scientists, Data Analysts, Analytics Engineers et ML Engineers, conçoit et maintient des solutions analytiques et d’intelligence artificielle à grande échelle.

Les cas d’usage portent notamment sur la prévision de la demande, l’estimation des stocks cibles, le réapprovisionnement et la gestion des ruptures.

Missions

  • Développer et déployer des modèles de demand forecasting pour les canaux B2B et B2C, à différentes granularités géographiques : magasins, entrepôts et marchés.
  • Transformer les besoins Supply Chain en solutions de machine learning robustes, industrialisées et maintenables.
  • Analyser les performances des forecasts en production et les corrections réalisées par les utilisateurs.
  • Identifier les leviers permettant d’améliorer la précision des modèles et d’accélérer leur déploiement.
  • Développer des modèles statistiques et de machine learning appliqués à la prévision de la demande.
  • Intégrer des variables internes et externes : prix, assortiment, météo, calendrier ou tendances de marché.
  • Prendre en charge le cycle de vie complet des modèles, de la phase de R&D jusqu’au déploiement en production.
  • Industrialiser les pipelines ML et contribuer aux processus CI/CD.
  • Garantir la stabilité, la reproductibilité et la maintenabilité des solutions.
  • Participer aux revues de code et de modèles.
  • Collaborer avec les équipes Produit, Data, Engineering et les utilisateurs métiers.
  • Présenter les résultats et recommandations à des interlocuteurs techniques et non techniques.

Outils & Environnement

  • Python, Spark, PySpark
  • Scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch
  • Databricks
  • AWS et GCP
  • MLflow
  • Airflow
  • GitHub Actions
  • Docker, Protobuf, gRPC
  • Git, Confluence
  • Tableau

Conditions de travail

  • Localisation : Lille ou Paris

Exigences du poste

Stack technique :

PythonMachine LearningPySparkDemand forecastingTime series analysisSupply chain optimization

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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