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Agent guide: [/agents.md](https://www.wearedevelopers.com/agents.md). --- # Architecte Data & AI (F/H) - **Company:** Atos - **Location:** Bordeaux, France (Remote available) - **Experience:** Expert - **Contract:** Permanent contract - **Skills:** Artificial Intelligence, Microsoft Azure, Data Architecture, Data Integration, Data Vault Modeling, Data Warehousing, Power BI, Data Streaming, Azure Data Factory, Large Language Models, Snowflake, Generative AI, Data Lakes, Data Lineage, Data Management, Machine Learning Operations, Spotfire, Databricks - **Published:** August 25, 2026 - **Apply:** https://fr.indeed.com/viewjob?jk=f5d007aa591ec723 ## About the Role Expérience * 5 à 8 années d'expérience en architecture data et/ou IA, idéalement sur des projets de transformation data à l'échelle (multi-pays, multi-entités, contexte SI complexe). * Participation démontrée à des programmes data structurants (mise en place de plateformes cloud data, data hubs, gouvernance data, industrialisation IA/GenAI). Expertises techniques & méthodologiques * Data Architecture : maîtrise des concepts et patterns Data Lake, Lakehouse, Data Warehouse ; modélisation Data Vault ou dimensionnelle ; architectures distribuées et intégration de données à grande échelle. * Plateformes & outils : bonne connaissance d'au moins une grande plateforme data (Azure Data Platform, Snowflake, Databricks ou équivalent), ainsi que des outils ETL/ELT et d'outillage de gouvernance data (catalogue, qualité, sécurité, MDM). * IA & Data : compréhension solide des architectures IA / GenAI, des concepts RAG, LLM, pipelines IA et des enjeux de Responsible AI. * Data Visualisation : notions sur des outils de BI (Power BI, Spotfire ou équivalents) pour appréhender les besoins de consommation des données. Compétences comportementales * Capacité à porter une vision d'architecture auprès des clients, à la rendre concrète et compréhensible pour des interlocuteurs techniques et non techniques. * Forte capacité d'analyse, de structuration et d'anticipation des impacts SI. * Esprit de synthèse, sens de la pédagogie, aptitude à vulgariser des sujets complexes. * Capacité à travailler en environnement complexe multi-acteurs (IT, métiers, partenaires, éditeurs). * Leadership, sens du collectif et posture de conseil. * Maîtrise du français et de l'anglais à l'oral comme à l'écrit. Formation & certifications * Diplôme d'école d'ingénieur, de commerce ou Master 2 (SI, Data, Business Development ou équivalent). * Certifications appréciées : PSPO Product Owner, Leading SAFe, Design Thinking, AI for Business, Human-Centered Artificial Intelligence, certifications cloud ou data (Azure, Snowflake, Databricks…). ## Description Vous interviendrez auprès des directions métiers, des DSI et des équipes Data sur plusieurs domaines clés : 1. Définition des architectures data * Concevoir des architectures data modernes : Data Lake, Lakehouse, Data Warehouse, Data Mesh. * Définir les architectures cibles de plateformes cloud data : Azure, Snowflake, Databricks ou équivalents. * Structurer les flux de données de bout en bout : ingestion, transformation, exposition. * Mettre en place des patterns d'architecture réutilisables et des bonnes pratiques documentées. 2. Modélisation & structuration des données * Construire des modèles de données conceptuels, logiques et physiques adaptés aux cas d'usage métier et IA. * Définir les référentiels, dictionnaires de données et standards associés, en lien avec les équipes Data & IT. * Mettre en place des stratégies de gestion des données : MDM, Data Products, catalogues de données. * Garantir la cohérence, la qualité, la traçabilité et le bon niveau de documentation des données. 3. Gouvernance & conformité * Définir et déployer des frameworks de gouvernance Data & IA. * Mettre en œuvre des règles de qualité, de sécurité, de gestion des accès et de data lineage. * Assurer la conformité avec les réglementations applicables (RGPD, AI Act, politiques internes de sécurité et de souveraineté). * Contribuer à la mise en œuvre d'une approche Responsible AI sur l'ensemble des projets data & IA. 4. Architecture pour l'IA & GenAI * Intégrer les architectures nécessaires aux usages IA & GenAI : pipelines data, RAG, LLM, agents IA, features stores, etc. * Garantir la disponibilité, la fiabilité et la résilience des données pour l'entraînement et l'exploitation des modèles. * Structurer les environnements d'expérimentation et d'industrialisation (MLOps / LLMOps) en lien avec les équipes Data Science et IT. 5. Contribution aux projets & delivery * Accompagner les équipes projet dans la mise en œuvre concrète des architectures définies. * Collaborer avec les Data Engineers, Data Scientists, architectes cloud, équipes IT et métiers. * Contribuer aux phases de cadrage, de PoC, de design détaillé et d'industrialisation. * Apporter une expertise technique structurante dans les programmes de transformation data, en gardant une vision globale du SI data. 6. Innovation & contribution interne * Participer à l'évolution et à la consolidation des offres Data & IA d'Atos Amplify. * Développer des assets d'architecture : frameworks, patterns, accélérateurs, blueprints. * Contribuer à la communauté Data & IA interne : veille technologique, partage de retours d'expérience, animation de sessions de connaissances. * Promouvoir une culture de curiosité et d'amélioration continue ## Related Videos - [Beyond Dashboards: Fixing Text-to-SQL with Semantic RAG](https://www.wearedevelopers.com/videos/2036-beyond-dashboards-fixing-text-to-sql-with-semantic-rag) - [How Cisco embraced a DevOps culture within its network engineering team](https://www.wearedevelopers.com/videos/99-how-cisco-embraced-a-devops-culture-within-its-network-engineering-team) - [AI PowerPlay: Building High-Impact Teams & Transformative Solutions](https://www.wearedevelopers.com/videos/1005-ai-powerplay-building-high-impact-teams-transformative-solutions) - [From Messy Queries to Scalable Systems - How Data Engineering actually works](https://www.wearedevelopers.com/videos/100203-from-messy-queries-to-scalable-systems-how-data-engineering-actually-works) - [REST, GraphQL, gRPC, and more: A comparison of modern API styles](https://www.wearedevelopers.com/videos/100247-rest-graphql-grpc-and-more-a-comparison-of-modern-api-styles) - [Hacking AI at the Edge of the Indian Ocean](https://www.wearedevelopers.com/videos/100177-hacking-ai-at-the-edge-of-the-indian-ocean) ## Related Articles - [Navigating the AI Shift](https://www.wearedevelopers.com/magazine/629-navigating-the-ai-shift) - [Coffee with Developers - Maria Apazoglou - Making AI understandable for all in production](https://www.wearedevelopers.com/magazine/475-coffee-with-developers-maria-apazoglou-making-ai-understandable-for-all-in-production) - [What Are The Top Skills Required For Azure Developers?](https://www.wearedevelopers.com/magazine/77-what-are-the-top-skills-required-for-azure-developers) - [How to Become an AI Engineer](https://www.wearedevelopers.com/magazine/331-how-to-become-an-ai-engineer) - [Best Companies to Work For in Paris: Top 25 Companies in 2023 ](https://www.wearedevelopers.com/magazine/190-best-companies-to-work-for-in-paris-top-25-companies-in-2023) - [Graph and AI Trends 2026: Why Is AI Running but Not Yet Delivering?](https://www.wearedevelopers.com/magazine/680-graph-and-ai-trends-2026-why-is-ai-running-but-not-yet-delivering)