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Information importante
Type de contrat:
CDI
Salaire :
75000
Localisation :
Paris, France
Date de démarrage :
4 à 8 semaines
Mode de travail :
Hybride
Publié le :
26 août 2026
Le besoin
L’entreprise
Nous accompagnons une entreprise technologique développant une plateforme Data destinée à l’analyse, à la valorisation et à l’évaluation des risques liés aux actifs immobiliers.
La donnée et les modèles prédictifs sont directement au cœur de son produit. Dans un contexte de croissance et de structuration de son équipe technique, l’entreprise recherche un Senior Data Scientist capable de concevoir des modèles robustes, de les industrialiser et de contribuer à l’intégration de nouveaux usages liés à l’IA générative.
Le poste
Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Data Engineer, le CTO ainsi que les équipes Produit et Business.
Votre rôle couvrira l’ensemble du cycle de vie des modèles : compréhension des problématiques métier, exploration des données, modélisation, évaluation, mise en production et suivi des performances.
Il s’agit d’un poste central, avec un impact direct sur la qualité et la fiabilité du produit.
Vos principales responsabilités
Modélisation et Data Science
Concevoir, entraîner et maintenir des modèles statistiques et de machine learning appliqués à la valorisation, au scoring, à la segmentation et à la détection d’anomalies.
Travailler sur des données structurées provenant de différentes sources internes et externes.
Évaluer la qualité, la fiabilité, les biais et la dérive des données utilisées.
Définir les méthodes d’évaluation et les métriques adaptées aux différents cas d’usage.
Produire des analyses et des restitutions exploitables par les équipes Produit et Business.
Contribuer à la roadmap Data en identifiant les cas d’usage à forte valeur.
Données géospatiales
Exploiter des données géographiques pour enrichir les modèles de valorisation et de scoring.
Travailler sur différentes typologies de données : points d’intérêt, flux, zonages, distances et données cadastrales.
Concevoir des variables géospatiales pertinentes et mesurer leur impact sur les performances des modèles.
Industrialisation et MLOps
Concevoir et maintenir des pipelines d’entraînement et d’inférence.
Industrialiser les modèles et accompagner leur intégration au produit.
Collaborer avec le Data Engineer sur l’architecture, les flux et la qualité des données en entrée.
Participer à l’orchestration, au monitoring et à la documentation des modèles en production.
Garantir la reproductibilité, la fiabilité et la maintenabilité des traitements.
IA générative et RAG
Identifier les usages pertinents des LLM et de l’IA générative pour le produit.
Concevoir et déployer des pipelines RAG sur des corpus documentaires métier et réglementaires.
Mettre en œuvre des approches de prompt engineering structuré et de function calling.
Expérimenter, lorsque cela apporte une réelle valeur, des agents IA légers et des chaînes d’orchestration.
Garantir une intégration testée, maîtrisée et documentée des fonctionnalités d’IA.
Conditions
Contrat : CDI
Localisation : Paris
Télétravail : 2 jours par semaine
Rémunération : jusqu’à 75 k€ selon expérience
Processus de recrutement
Premier échange avec un recruteur.
Entretien avec le CTO.
Test technique.
Rencontre avec l’équipe.
Profil recherché
Profil recherché
Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en Data Science ou Machine Learning.
Vous maîtrisez Python et son écosystème Data Science : Pandas, NumPy, Scikit-learn et statsmodels.
Vous disposez d’une expérience solide en modélisation supervisée et non supervisée sur des données structurées.
Vous avez déjà participé à l’industrialisation et à la mise en production de modèles.
Vous savez évaluer la qualité de données externes et identifier leurs biais, limites ou dérives.
Vous êtes autonome et à l’aise dans un environnement technique en cours de structuration.
Vous savez vulgariser des résultats complexes auprès d’interlocuteurs non techniques.
Vous appréciez les environnements dans lesquels la Data Science constitue une composante centrale du produit.
Environnement technique
Python
Pandas, NumPy, Scikit-learn et statsmodels
GeoPandas et Shapely
FastAPI et Pydantic
AWS : Lambda, S3, RDS, SageMaker ou services équivalents
Pipelines de machine learning et APIs d’inférence
Outils LLM, RAG et orchestration d’agents IA
Git et bonnes pratiques de développement
Les compétences qui feront la différence
Une expérience dans le traitement de données géospatiales.
Une connaissance des problématiques de valorisation, de scoring ou d’analyse de marché.
Une expérience dans l’immobilier, la finance, l’assurance ou un environnement réglementé.
La mise en œuvre de solutions LLM ou RAG dans un contexte professionnel.
Une connaissance de LangGraph, CrewAI, du function calling ou des architectures agentiques.
Une expérience du monitoring de modèles et de la détection de dérive.
Pourquoi rejoindre cette entreprise ?
Un poste directement lié au cœur du produit.
Des problématiques Data Science concrètes et exigeantes.
Des données structurées et géospatiales particulièrement riches.
La possibilité d’intervenir sur toute la chaîne, de la modélisation à la production.
Une collaboration directe avec le CTO et les équipes Produit.
Un environnement technique en construction laissant une réelle place à l’initiative.
Des cas d’usage concrets autour de l’IA générative.
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