Find your next tech and IT Job or contract Data Scientist

The "Data Scientist" is the Big Data specialist in companies, responsible for structuring information and optimizing the security of stored data, regardless of their volume. Their mission: carefully categorize data to avoid risks of IT system failure. They thus seek to detect new vulnerabilities potentially exploitable by hackers and their impact on company activities. Ultimately, they ensure to propose effective protection solutions. This expert in massive data management and analysis is simultaneously a specialist in numbers, statistics, and computer programs: they extract value from data to support the company in making strategic or operational decisions. The "Data Scientist" collaborates transversally with various profiles: computer scientists, statisticians, data analysts, data miners, marketing and web marketing experts...

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Contractor

Contractor jobData quality analyst

Mon Consultant Indépendant
Published on
Data Lake
Data quality
ETL (Extract-transform-load)

12 months
400-460 €
Paris, France
Contexte : Dans le cadre de ses activités de gestion et de traitement de la donnée, notre client recherche un Data Quality Analyst confirmé pour garantir la qualité, l'intégration et la bonne exploitation des données provenant de sources multiples. Le consultant interviendra notamment sur la qualification des données, leur référencement, leur normalisation et leur intégration au sein du Data Lake. Missions principales : · Garantir la qualité et la fiabilité de l'accès aux différentes sources de données. · Assurer le référencement, la normalisation et la qualification des données. · Faciliter l'exploitation des données par les Data Analysts et Data Scientists. · Contribuer à la définition de la politique de gestion de la donnée et à la structuration de son cycle de vie. · Superviser et intégrer des données provenant de sources multiples et de différentes natures. · Contrôler la qualité des données intégrées dans le Data Lake. · Réaliser les recettes et contrôles de données. · Identifier et supprimer les doublons. · Contribuer à l'amélioration continue de la qualité et de la gouvernance des données. · Livrables attendus : · Données intégrées et contrôlées dans le Data Lake. · Résultats des contrôles et recettes de données. · Données qualifiées, normalisées et référencées. · Identification et traitement des anomalies et doublons. · Contribution à la documentation du cycle de vie et de la qualité des données.
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Contractor
Permanent

Job VacancyBusiness Analyst Data – Dataiku (H/F)

OBJECTWARE
Published on
Dataiku

3 years
40k-70k €
400-550 €
Ile-de-France, France
ContexteDans le cadre de projets de transformation Data auprès de grands comptes, notamment dans le secteur bancaire et financier, nous recherchons un(e) Business Analyst Data disposant d'une expérience de l'environnement Dataiku. Vous interviendrez à l'interface entre les équipes métiers, Data et IT afin de contribuer à la conception et au déploiement de solutions permettant d'exploiter et de valoriser les données. MissionsRecueillir et analyser les besoins métiers liés à la Data. Animer des ateliers avec les métiers, Data Analysts, Data Engineers, Data Scientists et équipes IT. Traduire les besoins métiers en spécifications fonctionnelles et exigences Data. Identifier et analyser les différentes sources de données. Participer à la définition des règles de gestion et de transformation des données. Réaliser des analyses de données afin de valider les besoins et identifier les écarts. Contribuer à la conception et à l'évolution de workflows Dataiku. Participer à la préparation, transformation et exploitation des données dans Dataiku DSS. Contrôler la qualité, la cohérence et la complétude des données. Participer à la définition des règles de Data Quality. Réaliser des requêtes et analyses SQL. Définir les scénarios et cas de tests. Piloter ou réaliser la recette fonctionnelle des solutions Data. Identifier et suivre les anomalies de données. Participer à la documentation des flux, traitements, règles de gestion et Data Lineage. Accompagner les utilisateurs dans l'appropriation des solutions.
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Contractor

Contractor job100960/Product Owner technique Socle IA et Agentique (IA Gen) de la Plateforme Data & IA - Nantes

WorldWide People
Published on
AI

12 months
400 €
Nantes, Pays de la Loire
Product Owner technique sur le périmètre Socle IA et Agentique (IA Gen) de la Plateforme Data & IA. Nantes L'objectif est de structurer et d'industrialiser les capacités plateforme qui permettent : - Côté Socle IA, de fabriquer, déployer et opérer des modèles d'IA classique (cycle de vie ML de bout en bout) ; - Côté IA Gen, d'outiller le passage à l'échelle de l'agentique (outils, frameworks, patterns) et de sécuriser le cycle de vie global d'un produit agentique (de la conception à l'exploitation). Les services LLM et les services partagés (OCR, Embedder, Speech2Text) étant déjà pilotés par des PO, l'enjeu de cette mission est de compléter le dispositif sur la brique agentique et de garantir une industrialisation robuste : réutilisabilité, qualité de service, observabilité, gouvernance d'usage et adoption. Cadrage & priorisation (avec le PM) - Qualifier les besoins, formaliser les cas d'usage et critères d'acceptation. - Décliner la vision PM en backlog/roadmap opérationnels, arbitrer valeur/risque/effort. Socle IA – cycle de vie ML - Piloter les évolutions plateforme permettant la fabrication et le déploiement : industrialisation des parcours, standards, documentation, templates - Contribuer aux exigences run : observabilité, performance, fiabilité, exploitabilité. IA Gen – outillage agentique - Définir et piloter la mise en place des outils & frameworks (orchestration, composants réutilisables, patterns). - Structurer le cycle de vie agentique : intégration, tests, évaluation, supervision, sécurité/guardrails, itérations. Pilotage delivery - Animer le backlog (refinement, planning, démos), suivre l'avancement, gérer dépendances/risques. - Coordonner dev/lead tech/data scientists/ops/archi, et sécuriser la qualité des livraisons. Adoption & documentation - Produire/mettre à jour la doc produit (guides, exemples, bonnes pratiques) et accompagner les équipes dans la prise en main. - Mettre en place des KPIs (usage, satisfaction, incidents, coût) et alimenter l'amélioration continue.
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Permanent

Job VacancyData Engineer

█ █ █ ██ █ █
Published on
BigQuery
Neo4j
Python

England, United Kingdom

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Contractor
Permanent

Job VacancyDéveloppeur.euse IA senior

Atlanse
Published on
AI
AI Agent
Confluence

3 years
64k-70k €
550-600 €
Paris, France
Chez ATLANSE, nous accompagnons nos clients dans la conception d'infrastructures résilientes, l'amélioration de la performance de leur production applicative, l'optimisation et le développement de leurs environnements de travail ainsi que l'exploitation et la valorisation des données. Pour cela, nous nous appuyons sur nos consultants confirmés et experts ou à fort potentiel, reconnus pour leurs compétences techniques, leur compréhension métier et leurs pratiques éprouvées. Vous interviendrez en tant que développeur.euse IA dans le cadre du déploiement de projets IA stratégiques. Vous travaillerez en étroite collaboration avec le Tech Lead et le chef de projet IA pour apporter expertise technique et vision projet. Votre rôle Développement et implémentation IA · Développer des solutions IA et data en environnements de pré-production et de production · Implémenter des cas d'usage IA variés (NLP, assistants intelligents, RAG, classification, résumé, extraction) · Mettre en œuvre des pipelines IA de bout en bout (ingestion des données, traitement, modèles, évaluation) en intégrant des mécanismes de contrôle et d'amélioration continue · Faire évoluer et optimiser les solutions existantes Architecture IA, arbitrages et sécurisation technique · Contribuer aux choix d'architecture IA et data · Sélectionner, évaluer et intégrer des modèles (open source ou via API) en tenant compte des enjeux de coûts, sécurité, souveraineté et pérennité · Concevoir et industrialiser des architectures RAG (indexation, retrieval, génération, évaluation) · Participer aux arbitrages techniques et à la priorisation des sujets · Structurer, expliquer et documenter les choix techniques Coordination technique et collaboration · Travailler en étroite collaboration avec le tech lead, les développeurs et data scientists · Assurer une coordination technique fluide avec le chef de projets IA · Expliquer les sujets techniques à des profils non techniques · Contribuer à la capitalisation des connaissances via la documentation technique et les outils collaboratifs (Confluence)
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Frequently asked questions about working as a Data Scientist

What is the role of a Data Scientist

In the Big Data era, the Data Scientist is somewhat the evolution of the Data Analyst. He/she is a specialist in analyzing and exploiting data within a company. His/her role is to give meaning to this data, in order to extract value from it, to enable the company to make strategic and/or operational decisions. It is one of the high-responsibility positions in a company.

How much does a Data Scientist charge

The average daily rate of a freelance data scientist is around £450/day. It can vary depending on years of experience and the professional's geographical location. The salary of a junior data analyst is £35K. The salary of an experienced data scientist ranges from £50K to £60K.

What is the definition of a Data Scientist

The Data Scientist is an essential element of the company, given that they are responsible for analyzing massive data called Big Data. They manage the collection, storage, analysis and use of millions of data points collected through different channels. This data is used to analyze company performance, and to anticipate consumer behaviors or new trends. It's both an exciting and promising field. It generates new challenges and allows professionals to continuously gain skills. The Data Scientist has solid knowledge in marketing. This professional is highly sought after by companies that constantly seek to improve their performance and remain competitive. After completing their analysis, the Data Scientist will then write a report explaining their conclusions to management or their client.

What type of mission can a Data Scientist handle

The Data Scientist's main mission is to "predict the future". The significant amount of data that companies now generate can be very useful if used properly. The data scientist can then ensure the strategic development of the company, as well as its digital transformation. To achieve this, they must decipher opaque masses of data to give them meaning. Their role is therefore to transform data into actionable information. They can offer their clients IT management solutions to meet specific needs. Creating algorithms will allow them to anticipate future behaviors and needs in order to guide important decisions. It is this form of creativity that distinguishes them from the Data Analyst. Thanks to their expertise, the Data Scientist must be able to present innovative and relevant proposals to their clients, implement and deploy machine learning models, and finally communicate their conclusions to the relevant departments. They can work on short or medium-term projects.

What are the main skills of a Data Scientist

The Data Scientist must master many skills to effectively carry out their duties. We can mention a few: • Being able to efficiently analyze statistical data and model it • Having good knowledge of programming tools and computer language • Mastering data visualization techniques • Having strong affinities for marketing • Having business sense and good communication skills • Being rigorous, organized, with the ability to make proposals • Being able to maintain data confidentiality • Knowing how to work in a team, under pressure and manage stress • Conducting IT monitoring

What is the ideal profile for a Data Scientist

Many schools are beginning to offer degrees in mathematics and applications with specialization in statistics, Big Data engineering, or massive data analysis. There are also other training programs that provide access to the Data Scientist profession, particularly in higher education schools for computer science, statistics, or engineering schools. However, it will still be necessary to demonstrate 4 to 5 years of experience in data analysis or in a datacenter environment.

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