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Publié il y a 52 jours

Tech Lead Data Scientist / IA - Freelance

Entreprise
Cherry PickPlateforme freelance
Localisation
Paris, France
Hybride
Type de contrat
Freelance
Niveau
Top profil

Salaire du marché

Médiane du marché
600€/j
Estimation
545€/jfourchette habituelle640€/j

Cette offre n'affiche pas de salaire. D'après 18 offres pour ce poste (Top profil, Paris), le marché se situe autour de 600€/j (545€/j–640€/j).

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Description du poste

Contexte

Dans le cadre du développement de sa stratégie Data & Intelligence Artificielle, notre client souhaite renforcer son équipe avec un Tech Lead Data Scientist capable de piloter le socle Data Science et d'accompagner l'industrialisation des solutions IA.

Vous évoluerez dans un environnement exigeant, où les enjeux portent sur la qualité de service, l'optimisation des processus métiers, la conformité réglementaire, la sécurité des données sensibles et l'adoption d'une IA responsable.

Vous serez le référent technique des équipes Data Science et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes MLOps, Architecture, Sécurité, Produits et Métiers.

Missions

Leadership technique & Pilotage

  • Assurer le rôle de référent technique auprès des équipes Data Science.

  • Définir les standards de développement IA et Data Science.

  • Piloter le socle Data Science (Python, MLOps, LLMOps).

  • Encadrer, accompagner et faire monter en compétences les Data Scientists.

  • Participer aux choix d'architecture des solutions IA.

  • Structurer les bonnes pratiques de développement et d'industrialisation.

  • Animer la communauté Data Science.

  • Réaliser une veille technologique autour de l'IA, des LLM et de l'IA responsable.

Développement & Data Science

  • Concevoir et développer des modèles de Machine Learning et Deep Learning pour différents cas d'usage :

    • Scoring

    • Classification

    • Détection de fraude

    • Prévision

    • Analyse de données complexes

    • Modèles prédictifs

    • IA Générative

    • RAG

    • LLM

    • Fine-Tuning

  • Participer également à :

    • la conception des pipelines Data Science,

    • l'industrialisation des modèles,

    • la mise en production,

    • le monitoring des performances,

    • la gestion des dérives (Data Drift / Model Drift).

Architecture & Industrialisation

  • Concevoir des architectures ML robustes et évolutives.

  • Définir les standards MLOps.

  • Participer aux pipelines CI/CD.

  • Déployer des API de Machine Learning.

  • Garantir la scalabilité des modèles.

  • Mettre en place les outils de monitoring.

  • Assurer la maintenabilité des solutions IA.

Sécurité & Conformité

  • Garantir le respect des exigences de sécurité.

  • Participer aux audits techniques.

  • Assurer la conformité RGPD.

  • Mettre en œuvre des pratiques d'IA explicable.

  • Garantir la traçabilité des modèles.

  • Veiller à la qualité des développements.

Collaboration transverse
Vous travaillerez quotidiennement avec :

  • Chief Data Scientist

  • Product Owners IA

  • Architectes

  • Équipes MLOps

  • Équipes Cloud

  • Équipes Sécurité

  • Data Engineers

  • Directions métiers

Environnement technique

Langages

  • Python

  • SQL

Machine Learning

  • Scikit-Learn

  • XGBoost

  • LightGBM

  • TensorFlow

  • PyTorch

IA Générative

  • LLM

  • RAG

  • LangChain

  • LangGraph

  • Fine-Tuning

  • Embeddings

  • Vector Databases

Data

  • Pandas

  • NumPy

  • Spark

MLOps

  • MLflow

  • Docker

  • Kubernetes

  • Git

  • CI/CD

  • Model Registry

  • Feature Store

  • Monitoring

Cloud

  • AWS / Azure / GCP

API

  • FastAPI

  • REST API

DevOps

  • GitLab CI

  • GitHub Actions

  • Jenkins

Qualité

  • Tests unitaires

  • Documentation

  • Monitoring

  • Observabilité

Livrables attendus

  • Architectures ML sécurisées

  • Modèles IA industrialisés

  • Pipelines MLOps

  • APIs de Machine Learning

  • Documentation technique

  • Dossiers de mise en production

  • Tableaux de bord de monitoring

  • Documentation de conformité

  • Indicateurs de performance des modèles

Exigences du poste

Stack technique :

LLMDeep LearningPythonMachine LearningManagement d'équipeData ScientistCloud platformsMLOpsLangChain

Plan d'action

Un plan personnalisé pour postuler intelligemment à cette offre.

À propos de l'entreprise

Cherry PickPlateforme freelance
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