Ouvert Alternance ou 1Er CDI H/F
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Job description
En tant que Data Scientist / IngĂ©nieur(e) IA, vous ĂȘtes le pilier technique de la Data Science au sein dâEquinoxe. Vous prenez le relais sur les initiatives dâintelligence artificielle dĂ©jĂ amorcĂ©es et devenez la ressource interne clĂ© pour :
- Lâarchitecture et la conception des modĂšles (Machine Learning & LLM) ;
- Lâanalyse et le traitement des donnĂ©es brutes clients ;
- Le développement, le déploiement (MLOps) et la documentation des algorithmes ;
- La garantie de lâindĂ©pendance technique de lâentreprise sur ces sujets.
Vous ĂȘtes attendu(e) comme un(e) contributeur(trice) autonome, capable de comprendre des enjeux mĂ©tiers (marketing associatif) pour produire des modĂšles prĂ©dictifs fiables et des outils basĂ©s sur le langage naturel.
Responsabilités clés
- Machine Learning & Analyse PrĂ©dictive (EquinoxâIA) : Maintenir, optimiser et dĂ©velopper de nouveaux algorithmes dâapprentissage automatique (classification, rĂ©gression, sĂ©ries temporelles) pour rĂ©pondre aux besoins des ONG : prĂ©diction de lâattrition (churn), scoring de campagnes (probabilitĂ© de don), ou identification de profils propices aux legs sont autant dâinitiatives dĂ©jĂ implĂ©mentĂ©es par Equinoxe pour satisfaire aux besoins de ses clients.
- IA GĂ©nĂ©rative & NLP : Poursuivre le dĂ©veloppement de notre traducteur âText-to-Codeâ. Permettre aux utilisateurs de formuler des briefs de sĂ©lection marketing en langage naturel et les convertir automatiquement en requĂȘtes techniques propriĂ©taires (langage Rex) via des approches de similaritĂ© sĂ©mantique (Sentence-to-Vec) et des infĂ©rences LLMs 100% souveraines.
- Data Engineering & Industrialisation : Analyser, nettoyer et restructurer les donnĂ©es clients souvent hĂ©tĂ©rogĂšnes (fichiers Excel, exports de bases). GĂ©rer le dĂ©ploiement des modĂšles de lâenvironnement local (Jupyter) vers la production sur nos serveurs Linux/GPU (via Docker).
- Gouvernance & Documentation : Assurer un versionning rigoureux du code (Git), documenter massivement les algorithmes et lâarchitecture pour rendre le code maintenable et lisible par le reste de lâĂ©quipe technique de dĂ©veloppement logiciel.
Requirements
ExpĂ©rience : Vous ĂȘtes issu(e) dâune formation supĂ©rieure en Data Science, IA ou Informatique (type Ă©cole dâingĂ©nieur ou master spĂ©cialisĂ©).Note : Ce poste est ouvert aux profils juniors ou alternants en fin dâĂ©tudes trĂšs autonomes (type Epitech, EM Lyon ou Ă©quivalent) ayant une forte capacitĂ© dâapprentissage.MaĂźtrise Technique : Une solide base en Python et en algorithmique prĂ©dictive est indispensable, couplĂ©e Ă un vif intĂ©rĂȘt pour les innovations rĂ©centes en LLM.Culture IT globale & SĂ©curitĂ© : Une sensibilitĂ© aiguĂ« aux problĂ©matiques de souverainetĂ© des donnĂ©es, de RGPD et dâĂ©thique de lâIA (transparence, rĂ©duction des hallucinations).Sens du collectif & PĂ©dagogie : Vous serez le rĂ©fĂ©rent Data de lâĂ©quipe. Il vous faudra ĂȘtre pragmatique, savoir expliquer vos modĂšles (XAI) aux non-techniciens (commerciaux, direction) et collaborer avec lâĂ©quipe de dĂ©veloppement existante (Delphi/Webdev).Environnement technique & compĂ©tences recherchĂ©esNotre objectif est de fournir des solutions dâIA transparentes, explicables (pas de âboĂźtes noiresâ) et strictement souveraines (hĂ©bergement local ou cloud français, modĂšles IA dĂ©ployĂ©s localement) pour respecter la confidentialitĂ© des donnĂ©es de nos clients caritatifs.Data Science & Machine Learning (Frugal)MaĂźtrise experte de Python et des bibliothĂšques dâanalyse/ML (Pandas, Scikit-learn, etc.).ModĂ©lisation prĂ©dictive classique, clustering, et mĂ©thodes dâexplicabilitĂ© (SHAP values).IA GĂ©nĂ©rative & Traitement du Langage Naturel (NLP)ComprĂ©hension fine des petits modĂšles de langage (SLM type Mistral, Llama, Liquid AI) dĂ©ployables en local.Architecture RAG, vectorisation (Embeddings), similaritĂ© sĂ©mantique et Prompt Engineering.DonnĂ©es & ArchitectureModĂ©lisation relationnelle et requĂȘtage complexe (SQL, PostgreSQL, MySQL).CapacitĂ© Ă apprĂ©hender un modĂšle de donnĂ©es âmĂ©tierâ dense.DĂ©ploiement & QualitĂ© (MLOps)Environnement Linux (Debian), conteneurisation (Docker, Kubernetes lĂ©ger).Versionning strict (Git) et bonnes pratiques dâingĂ©nierie logicielle., * ExpĂ©rience : Vous ĂȘtes issu(e) dâune formation supĂ©rieure en Data Science, IA ou Informatique (type Ă©cole dâingĂ©nieur ou master spĂ©cialisĂ©). Note : Ce poste est ouvert aux profils juniors ou alternants en fin dâĂ©tudes trĂšs autonomes (type Epitech, EM Lyon ou Ă©quivalent) ayant une forte capacitĂ© dâapprentissage.
- MaĂźtrise Technique : Une solide base en Python et en algorithmique prĂ©dictive est indispensable, couplĂ©e Ă un vif intĂ©rĂȘt pour les innovations rĂ©centes en LLM.
- Culture IT globale & SĂ©curitĂ© : Une sensibilitĂ© aiguĂ« aux problĂ©matiques de souverainetĂ© des donnĂ©es, de RGPD et dâĂ©thique de lâIA (transparence, rĂ©duction des hallucinations).
- Sens du collectif & PĂ©dagogie : Vous serez le rĂ©fĂ©rent Data de lâĂ©quipe. Il vous faudra ĂȘtre pragmatique, savoir expliquer vos modĂšles (XAI) aux non-techniciens (commerciaux, direction) et collaborer avec lâĂ©quipe de dĂ©veloppement existante (Delphi/Webdev). Environnement technique & compĂ©tences recherchĂ©es
Notre objectif est de fournir des solutions dâIA transparentes, explicables (pas de âboĂźtes noiresâ) et strictement souveraines (hĂ©bergement local ou cloud français, modĂšles IA dĂ©ployĂ©s localement) pour respecter la confidentialitĂ© des donnĂ©es de nos clients caritatifs.
- Data Science & Machine Learning (Frugal)
- MaĂźtrise experte de Python et des bibliothĂšques dâanalyse/ML (Pandas, Scikit-learn, etc.).
- ModĂ©lisation prĂ©dictive classique, clustering, et mĂ©thodes dâexplicabilitĂ© (SHAP values).
- IA Générative & Traitement du Langage Naturel (NLP)
- Compréhension fine des petits modÚles de langage (SLM type Mistral, Llama, Liquid AI) déployables en local.
- Architecture RAG, vectorisation (Embeddings), similarité sémantique et Prompt Engineering.
- Données & Architecture
- ModĂ©lisation relationnelle et requĂȘtage complexe (SQL, PostgreSQL, MySQL).
- CapacitĂ© Ă apprĂ©hender un modĂšle de donnĂ©es âmĂ©tierâ dense.
- Déploiement & Qualité (MLOps)
- Environnement Linux (Debian), conteneurisation (Docker, Kubernetes léger).
- Versionning strict (Git) et bonnes pratiques dâingĂ©nierie logicielle.
EUR
Machine learning Excel Intelligence artificielle Pédagogie SQL Gestion des données Git Kubernetes Rigueur et méthode Python MySQL PostgreSQL Delphi Docker RGPD
Data Scientist - Ingénieur IA & Machine Learning - Nlp & Analyse Prédictive Poste Ouvert Alternance ou 1Er CDI H/F
About the company
Créée il y a plus de 20 ans, Equinoxe Software est une structure Ă taille humaine basĂ©e Ă Gouvieux (60), prĂšs de Chantilly. Ăditeur spĂ©cialiste des solutions de Business Intelligence, de segmentation et de marketing opĂ©rationnel, Equinoxe est le partenaire de rĂ©fĂ©rence de grandes associations caritatives et ONG (MSF, APF, CCFD, etc.) ainsi que de grands groupes de lâautomobile.
Equinoxe Software est une filiale de mlog capital (elle-mĂȘme faisant partie de Chapters Group). Lâobjectif de mlog est de pĂ©renniser ses filiales et de les accompagner dans leur transformation technologique. Equinoxe possĂšde aujourdâhui un atout majeur : des bases de donnĂ©es extrĂȘmement structurĂ©es et propres (une vĂ©ritable âmine dâorâ de la donnĂ©e). Notre dĂ©fi actuel est de construire la âraffinerieâ moderne (lâIntelligence Artificielle) pour exploiter ces donnĂ©es tout en garantissant une souverainetĂ© et une sĂ©curitĂ© absolues pour nos clients., Créée il y a plus de 20 ans, Equinoxe Software est une structure Ă taille humaine basĂ©e Ă Gouvieux (60), prĂšs de Chantilly. Ăditeur spĂ©cialiste des solutions de Business Intelligence, de segmentation et de marketing opĂ©rationnel, Equinoxe est le partenaire de rĂ©fĂ©rence de grandes associations caritatives et ONG (MSF, APF, CCFD, etc.) ainsi que de grands groupes de lâautomobile.Equinoxe Software est une filiale de mlog capital (elle-mĂȘme faisant partie de Chapters Group). Lâobjectif de mlog est de pĂ©renniser ses filiales et de les accompagner dans leur transformation technologique. Equinoxe possĂšde aujourdâhui un atout majeur : des bases de donnĂ©es extrĂȘmement structurĂ©es et propres (une vĂ©ritable âmine dâorâ de la donnĂ©e). Notre dĂ©fi actuel est de construire la âraffinerieâ moderne (lâIntelligence Artificielle) pour exploiter ces donnĂ©es tout en garantissant une souverainetĂ© et une sĂ©curitĂ© absolues pour nos clients.
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