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mimi

đź§© Data Scientist / Machine Learning Engineer (IA & GenAI - Banque) - Freelance

Collective.work

Paris · Hybrid Contract Senior 2mo ago

About the role

Taux journalier (TJM)

  • rĂ©munĂ©ration selon profil (CDI ou freelance)

Poste

  • Data Scientist / Machine Learning Engineer (IA & GenAI – Banque)

Département

  • Paris (75)

Démarrage

  • 06/04/2026

Durée

  • 12 mois, reconductible

Contrat

  • CDI ou freelance

Télétravail

  • 2 Ă  3 jours/semaine

Séniorité

    • 5 ans XP

Poste ouvert

  • 1

Secteur

  • Banque / Paiement – IA & Data

Contexte

Dans le cadre d’une stratégie ambitieuse autour de l’Intelligence Artificielle, un acteur majeur du paiement accélère l’intégration de solutions de Machine Learning, Deep Learning, NLP et IA Générative.

Les enjeux sont multiples :

  • Valorisation des donnĂ©es
  • Optimisation des processus opĂ©rationnels
  • AmĂ©lioration de l’expĂ©rience client
  • DĂ©ploiement de solutions IA Ă  l’échelle

La mission s’inscrit dans un environnement data moderne, orienté production et impact business.

Missions principales

  • Concevoir, dĂ©velopper et dĂ©ployer des modèles de Machine Learning
  • Travailler sur des cas d’usage variĂ©s : scoring, fraude, expĂ©rience client
  • Mettre en place des solutions IA GĂ©nĂ©rative / LLM (fine-tuning, RAG, agents)
  • Industrialiser les modèles via des pratiques MLOps
  • DĂ©ployer les modèles sous forme d’ API et pipelines automatisĂ©s
  • Mettre en place des dispositifs de monitoring (performance, drift, qualitĂ© des donnĂ©es)
  • Collaborer avec les Ă©quipes mĂ©tiers (Risque, Paiement, Fraud, Digital…)
  • Participer Ă  la dĂ©finition de l’ architecture data & ML
  • Contribuer Ă  l’amĂ©lioration continue des modèles et des pipelines

Environnement technique

  • Langages & ML : Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, LightGBM
  • Explainability : SHAP, LIME
  • GenAI / LLM : OpenAI, HuggingFace, LangChain, LangGraph
  • MLOps : MLflow, CI/CD, pytest, feature stores
  • DĂ©ploiement : FastAPI, Docker, Kubernetes, GitHub Actions
  • Data & Cloud : Azure (Azure ML), Databricks, PySpark
  • Outils : Jira, Confluence, GitLab / Bitbucket / Azure DevOps
  • Monitoring : drift, performance, RAGAS, LLM evaluation

Skills

AzureAzure MLCI/CDDatabricksDockerFastAPIGitLabGitHub ActionsHuggingFaceJiraKubernetesLangChainLangGraphLightGBMLIMELLMMLflowNLPOpenAIPandasPythonPySparkpytestRAGASScikit-learnSHAPXGBoost

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