Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 74 offres pour ce poste (Confirmé, France), le marché se situe autour de 48k€ (43k€–53k€).
Salaire du marché pour Product Owner (Confirmé) en France : médiane 48 000 €/an, P25–P75 : 42 900–52 500 €/an, n = 74 offres.
Baromètre TJM et salaires ITLe besoin
Expérience requise : > 5 ans
Durée : 12 mois
Démarrage : 05/10/2026
Localisation : Paris (75)
Télétravail : 2 jours par semaine
Domaine : Data & BI - Data Analyse - Data Engineering - Architecture Data
Langue : Français courant
Contexte / Enjeux
Dans le cadre d'une feuille de route Data & IA dédiée à la lutte contre la fraude, l'équipe met régulièrement en production des modèles de scoring destinés à améliorer la détection de la fraude.
L'enjeu principal de la mission est de sécuriser l'industrialisation, la mise en production et le suivi en run de ces modèles.
Le consultant interviendra au sein d'une squad Data & IA et travaillera quotidiennement avec les Product Owners, Data Scientists et Data Engineers.
Positionné comme Proxy Product Owner avec une forte composante Data Analysis / Power BI, il assurera le lien entre les exigences métiers et les contraintes techniques, et accompagnera les Lead Product Owners dans les démarches d'industrialisation et de monitoring de plusieurs modèles de scoring.
Missions détaillées
Le consultant aura notamment pour responsabilités de :
Accompagner les Lead Product Owners dans l'industrialisation et le run de plusieurs modèles de scoring de détection de fraude.
Faire l'interface entre les besoins métiers et les équipes techniques/Data.
Collaborer quotidiennement avec les Product Owners, Data Scientists et Data Engineers de la squad.
Accompagner les démarches de mise en production des modèles Data & IA.
Participer à la sécurisation du run et du monitoring des modèles une fois ceux-ci industrialisés.
Produire et livrer l'ensemble des documents nécessaires à l'industrialisation et au run des modèles.
Concevoir et développer les reportings et dashboards Power BI nécessaires au suivi de l'industrialisation et du fonctionnement des modèles.
Contribuer à la bonne traduction des exigences fonctionnelles et métiers en besoins techniques, et inversement.
Porter une attention particulière à l'expérience utilisateur et à l'UX Design des outils et restitutions développés.
Stack technique & environnement
Data / BI :
Power BI
Dataiku
BigQuery
Data & IA :
Modèles de scoring
Data Science
Industrialisation de modèles
Mise en production de modèles Data & IA
Monitoring et suivi du run
Méthodologie / Produit :
Product Ownership / Proxy Product Ownership
Collaboration PO / Data Scientists / Data Engineers
Recueil et traduction des exigences métiers et techniques
Documentation d'industrialisation et de run
UX Design
Environnement métier :
Banque
Paiements
Lutte contre la fraude
Détection de fraude
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