Basé sur 21 offres pour ce poste (tous niveaux, France, 3 dernières semaines). Fourchette habituelle 450€/j–550€/j, médiane 500€/j. Cette offre (520€/j) est dans la fourchette.
TJM du marché pour Data Scientist en France : médiane 500 €/jour, P25–P75 : 450–550 €/jour, n = 21 offres. TJM Python à Paris
Baromètre TJM et salaires ITConcevoir et développer les services analytiques pour fournir aux équipes métier des données et analyses fiables, soutenant la transformation analytique et la prise de décision dans tous les domaines.
Taille de l’équipe : >12
Dans le domaine très concurrentiel de la vente de détail, les taux de marges sont réduits. Disposer de prédictions de chiffre d'affaires fiables est donc crucial afin de piloter au plus juste les dépenses, et les choix d'actions commerciales pertinentes.
L'objectif est d'améliorer et de fiabiliser les processus de prévision du CA, à différents horizons temporels, à différentes mailles (secteur, magasin, parc de magasins, ...) en utilisant notamment des modèles de ML qui s'appuieront sur un grand nombre d'inducteurs (historique des ventes, tendance du marché, calendrier commercial,...). L'explicabilité de ces modèles est nécessaire pour qu’ils puissent être pleinement utilisés par les équipes métier de la finance.
Échanges réguliers avec les équipes Finance pour récolter, qualifier les besoins, restituer des résultats
Analyse avancée de données et de résultats
Conception, développement itératif de modèles de prévision, au sein d'un projet versionné et industrialisé
Définition des métriques, mise en place de protocoles de mesure rigoureux
Must Have
Concevoir, développer et maintenir des applications et modèles d’apprentissage automatique robustes et scalables avec Python
Gérer le versionning des données et des modèles
Nice to Have
Maîtriser les bibliothèques de manipulation et d’analyse de données : Pandas, NumPy, SciPy
Développer et déployer des modèles ML en production avec Scikit-learn, TensorFlow ou PyTorch
Explorer, transformer, nettoyer et enrichir de nouveaux jeux de données pour les rendre exploitables
Utiliser les plateformes de cloud computing, notamment GCP ou équivalents
Visualiser et analyser les données avec Matplotlib, Seaborn, Plotly
Gérer les bases de données relationnelles et/ou orientées document
Appliquer les principes DevOps, notamment CI/CD, et utiliser Git pour le versionning
Intégrer les principes de craftsmanship et les bonnes pratiques telles que SOLID, YAGNI et la couverture de tests avec Sonar
Appliquer les principes d’observabilité pour monitorer et diagnostiquer les applications et modèles
Participer à toutes les phases du cycle logiciel, de la conception à la mise en production et au run
Contribuer à l’amélioration continue des pratiques de développement et assurer la qualité, la simplicité et la maintenabilité du code
Assurer la maintenance et l’évolution des applications et modèles existants
Appliquer les méthodes agiles, notamment Scrum
Communiquer clairement et efficacement à l’écrit et à l’oral en français pour des interactions fluides avec le métier et les équipes
Analyser les situations et proposer des solutions adaptées tout en identifiant les axes d’amélioration
Respecter les délais tout en maintenant des standards élevés de qualité et d’excellence
Collaborer activement avec les membres de l’équipe, partager les connaissances et favoriser un esprit collectif pour atteindre les objectifs communs
Appliquer un esprit d’amélioration continue pour optimiser les pratiques et les résultats
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