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Publié il y a 207 jours

Data Scientist / Machine Learning Engineer Confirmé - Freelance

Entreprise
Localisation
Paris, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Mid
Rémunération
600ۥ Taux journalier

Salaire du marché

Médiane du marché
550€/j
Au-dessus du marché
450€/jfourchette habituelle575€/j
Cette offre : 600€/j

Basé sur 14 offres pour ce poste (Mid, Île-de-France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 450€/j–575€/j, médiane 550€/j. Cette offre (600€/j) est au-dessus de la fourchette.

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Description du poste

Taux journalier (TJM): 600

Contexte

Dans le cadre de sa feuille de route IA, Oney développe et accélère l’intégration du
Machine & Deep Learning, du NLP et des solutions d’IA Génératives afin de capitaliser sur
l'exploitation des données, l'optimisation des processus opérationnels et l’amélioration
de l'expérience client.

Au sein du pôle Data Science du département Data Innovation & AI, nous développons la
nouvelle génération d’outils et de solutions IA permettant à Oney d’offrir les meilleurs
produits et services à ses clients.

Missions

• Credit Risk Scoring


o Pour les équipes Risque / Validation, concevoir et optimiser les scores
d'octroi et de comportement, en explorant des approches innovantes
o Pour garantir la stabilité du coût du Risque, entrainer et déployer ces
solutions, et assurer le monitoring de la dérive des modèles
o Travailler en collaboration étroite avec les experts Métiers et les équipes
Risque


• AI Solutions
o Optimiser l'expérience client en intégrant nos modèles d’IA en temps réel
sous forme d’API dans nos parcours Digitaux (scoring temps réel, personnalisation des offres de paiement …)
o Pour une intégration fluide des modèles, participer à l’architecture technique en suivants les meilleures pratiques de développement (Cloud, MLOps)
o Collaborer avec les équipes produit et IT pour industrialiser les solutions


• GenAI
o Pour transformer nos processus internes (Marketing, Audit, Risque, …)
ainsi que la relation et le support Client, prototyper et déployer en
Production des solutions d’IA Générative sous forme d’agents (LLM, RAG, …)
o Pour automatiser l’octroi d’offre de crédit (Risque), des tâches complexes
d'analyse documentaire, et faciliter l’interaction avec nos clients, mettre
en place des architectures agentics
o Évaluer, optimiser et monitorer les performances des agents (cohérence,
diversité, LLM as a Judge, …)


L’attendu est prioritairement un niveau solide en Machine Learning et IA Générative / Agentic.

Environnement technique et fonctionnel

Data Science & ML
• Solide expérience en modèles supervisés : Logistic Regression, Tree-based models, Gradient Boosting (XGBoost / LightGBM)
• Connaissances et application des approches explicables (SHAP/LIME, explainaible AI)
• Pratique des modèles génératifs & LLM (OpenAI, HuggingFace, fine-tuning)


Écosystème Data Engineering & MLOps
• Excellente maîtrise du langage Python et de l’écosystème ML : Pandas, Scikitlearn, MLflow, Pydantic, LangChain, LangGraph, FastAPI
• Packaging, CI/CD, tests (pytest), feature stores
• Déploiement de modèles sous forme d’API et pipelines automatisés (MLFlow,
GitHub Actions, Kubernetes, Docker)
• Monitoring: data quality, performance, métriques d’évaluation, Back Testing, data
/ concept drift, RAGAS, LLM as a Judge


Outils & Cloud
• Azure (Azure ML, Foundry), Databricks, pySpark
• Confluence, JIRA, Bitbucket, GitLab, AzureDevOps
Une connaissance technique de Snowflake et des enjeux bancaires réglementaire serait un plus (scoring, réglementation)

Profil recherché

Vous avez 6 à 9 ans d’expérience
• Vous avez un parcours mixte : Data Science + mise en production / MLOps
• Vous êtes à l’aise pour discuter autant en termes de modélisation ML que
d’architecture du SI
• Vous savez travailler avec de multiples métiers : Risque, Paiement, Digital, Fraud,
Conformité…
• Vous aimez le delivery, l'expérimentation, et les environnements où l’IA a un
impact direct sur l’expérience client
• Vous avez une appétence pour les solutions d’IA Générative et les approches
Agentic

Exigences du poste

Stack technique :

LLMAzureDatabricks

Plan d'action

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