Consultant.e Data engineer confirmé.e
Nous recherchons un(e) Data Engineer confirmé(e) pour rejoindre notre pôle Data !
Vous serez en charge de la conception et de la maintenance de pipelines de données robustes, garantissant la qualité et l’intégrité des données.
Vos missions si vous nous rejoignez :
- Participer à l’analyse des besoins des clients et à la définition des solutions techniques adaptées.
- Concevoir, développer et maintenir des pipelines de données.
- Collaborer avec les équipes clientes pour améliorer et optimiser les infrastructures de données.
- Développer des solutions de traitement et de transformation de données.
- Veiller à la qualité́, l’intégrité́ et la sécurité́ des données.
- Participer à l’intégration de nouveaux outils et technologies selon les projets.
- Assurer un suivi et un reporting régulier auprès des clients.
En interne :
- Produire des contenus de partage d’expertise et de formation continue pour l’équipe.
- Production de template de code pour accélérer nos projets et mettre en place les bonnes pratiques.
- Effectuer une veille technologique pour rester à jour sur les dernières avancées en matière Data science.
- Participer à la construction de propositions commerciales et de présentations stratégiques.
Nous recherchons un profil diplômé d’une grande école d’ingénieurs (top 10) justifiant de 3 à 5 ans d’expérience en Data Engineering, incluant la conception et la mise en place d’architectures de données. Les soft skills essentielles :Esprit analytique : Compétence à analyser des données et à tirer des conclusions significatives pour améliorer les processus.Collaboration & Adaptabilité : Aptitude à travailler efficacement avec des équipes multidisciplinaires, y compris les équipes de Data Science, IT et BI.Organisation : Excellante gestion du temps et des priorités pour gérer plusieurs projets simultanément.Proactivité : Initiative à anticiper les besoins et à proposer des solutions innovantes.Communication claire : Capacité à expliquer des concepts techniques de manière compréhensible aux parties prenantes non techniques. Les hard skills fondamentaux :Bonne maîtrise de technologies Big Data, par exemple: Hadoop, Spark, Kafka, BigQuery…Expérience avec des bases de données relationnelles et non relationnelles: SQL, NoSQL comme MongoDB, Cassandra, Neo4J, etc.Compétences en développement (pour ex: Python, Java, Scala…)Expérience avec les services cloud (par ex: AWS, Azure, Google Cloud)Connaissance des outils d’orchestration comme AirFlow. Hard skills complémentaires:Connaissance des pratiques DevOps et CI/CD appliquées aux pipelines de donnéesFamiliarité́ avec les outils de BI et de visualisation de données: Tableau, Power BI, etc). Bonnes compétences en communication et capacité à vulgariser des concepts techniques pour non-spécialistes.Capacité à comprendre les enjeux métier.Certifications pertinents (ex: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, Google Professional Data Engineer, etc.) sont un plus.
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