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Au sein du pôle digital d'un grand groupe international, vous rejoignez l'équipe d'optimisation des parcours clients digitaux dans le cadre de son renforcement. L'objectif est de développer des modèles analytiques avancés pour optimiser les parcours clients, améliorer la conversion, personnaliser l'expérience digitale et maximiser la performance des actions marketing et opérationnelles.
Vous interviendrez au cœur des sujets clés de l'équipe :
Clustering et segmentation comportementale : segmenter les utilisateurs selon leur navigation, leurs transactions et leurs usages digitaux, et identifier personas, micro-segments, intentions et points de friction.
Systèmes de recommandation : concevoir des recommandations personnalisées de contenus et de services additionnels selon une approche hybride (collaborative, contenu et séquentielle).
Modèles prédictifs : prédire la conversion, le churn et la complétion du funnel, prévoir les volumes par étape du parcours et classifier les comportements (drop-off, intention, scoring).
Attribution multi-touch : construire des modèles de Markov (1er et 2e ordre) et de Shapley, mesurer le poids de chaque point de contact (email, WalkMe, AB Tasty, notifications, pages clés) et calculer le ROI des actions menées.
IA générative et LLM : développer des modèles capables d'interpréter automatiquement les résultats analytiques, de détecter les irritants et de générer des recommandations pour orienter les décisions.
COMPÉTENCES TECHNIQUES ATTENDUES
Langages : Python avancé (programmation orientée objet), SQL.
Data platform : Snowflake, Dataiku DSS (scénarios, job scheduling), notebooks Jupyter.
Machine learning : supervisé et non supervisé (K-means…), deep learning, séries temporelles, feature engineering, SHAP.
Modélisation marketing : attribution multi-touch (Markov, Shapley), recommender systems, scoring, prédiction de conversion et de churn.
IA générative : LLM, NLP, embeddings, classification sémantique.
Profil recherché
Data Scientist confirmé(e), vous avez déjà appliqué le machine learning à des problématiques de comportement utilisateur, de parcours client ou de marketing digital. Vous savez prototyper rapidement, puis transformer vos travaux en solutions structurées et maintenables.
Indispensable
Python avancé : programmation orientée objet, code modulaire, testé et maintenable, bonnes pratiques « clean code ».
Machine learning supervisé et non supervisé.
SQL.
Capacité à communiquer clairement vos résultats à des équipes produit et marketing.
Apprécié / souhaité
Attribution multi-touch (Markov, Shapley).
Systèmes de recommandation et modèles séquentiels.
NLP, LLM, embeddings et prompt engineering.
Séries temporelles et forecasting.
Snowflake et Dataiku DSS (scénarios, ordonnancement).
Interprétabilité (SHAP) et deep learning.
UX analytics et web analytics.
Environnement de travail
Vous intégrerez l'équipe d'optimisation des parcours clients du pôle digital et travaillerez en étroite collaboration avec les équipes Parcours Client, Produit et Marketing. La mission repose sur une logique de co-construction : prototypage en notebooks Jupyter, puis industrialisation dans Dataiku et Snowflake, avec déploiement et automatisation des modèles.
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