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Ce qu’il faut savoir sur Github

GitHub est une plateforme de gestion de version et de collaboration dédiée aux développeurs, construite autour du système de contrôle de version Git. Elle permet de stocker, suivre et gérer le code source de projets, tout en facilitant le travail collaboratif grâce à des outils comme les pull requests, les issues et les workflows automatisés. GitHub offre des fonctionnalités pour l'hébergement public ou privé des dépôts, l'intégration continue (CI/CD) via GitHub Actions, et la documentation des projets avec GitHub Pages. Essentiel pour les développeurs et équipes de toutes tailles, il soutient la création de logiciels open-source, tout en offrant des solutions adaptées aux entreprises.

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Freelance

Mission freelanceExpert Data Quality

Cherry Pick
Publiée le
Data quality
DBT

8 mois
600-650 €
Paris, France
Langues : Français courant, Anglais professionnel Contexte de la Mission Le client opère une plateforme Data Lakehouse pour ses activités de banque et d'assurance à travers 9 pays européens. L'architecture "médaillon" repose sur une stack moderne et code-centric (Snowflake, DBT, Airflow MWAA, AWS, Collibra, Elementary). Aujourd'hui, la qualité des données est assurée par des tests techniques (DBT tests, Elementary). L'enjeu de cette mission est de pallier le manque d'un framework structuré couvrant l'ensemble des dimensions de qualité, les besoins métiers et les fortes exigences d'audit. Le consultant devra notamment adresser deux recommandations d'audit : définir des KPIs centraux croisés sur l'ensemble des pays (JV) et évaluer/déployer un outil central de monitoring de la Data Quality. Objectifs & Phases du Projet La mission s'articule autour de la structuration d'un Data Quality Framework Cadrage et Définition : Récupération du framework historique, inventaire des pistes d'audit, définition des KPIs centraux cross-JV et évaluation de l'Open Data Contract Standard (ODCS). Structuration & Outils : Benchmark et recommandation d'outils DQ (Elementary, Snowflake DMF/Cortex, Dataiku, Great Expectations). Implémentation : Mise en place de data contracts sur 3 couches (Standard, Target, Business) et développement de contrôles métiers auditables. Industrialisation : Déploiement de tableaux de bord DQ cross-JV (Power BI), gestion structurée des rejets et implémentation de quality gates dans le CI/CD. Innovation & Transfert : Exploration de solutions IA pour la Data Quality (Snowflake Cortex, Dataiku), documentation complète et transfert de compétences aux équipes internes. Environnement Technique Le socle technique est orienté "code-centric". La solution DQ proposée devra s'aligner sur ce principe (Git, DBT, Airflow, CI/CD). Technologie Usage dans le cadre du projet Snowflake Data warehouse, métriques DQ, DMF (complément IA) DBT + Elementary Tests DQ, observabilité, détection d'anomalies Apache Airflow (MWAA) Orchestration, alerting, SLA AWS Ingestion multi-sources (S3, Glue, DMS, AppFlow) Collibra Gouvernance, catalogage des règles DQ Power BI Dashboards qualité (IT et métier) Git / CI-CD TeamCity, GitHub Actions, Quality gates Python Scripts, intégrations API Profil Recherché Nous recherchons un profil Senior (5 ans d'expérience minimum en Data Engineering / Data Quality) doté d'une forte vision architecturale et d'une rigueur liée aux contextes réglementaires. Compétences techniques exigées : Expertise : Data Quality (frameworks, dimensions DAMA, data contracts, scoring). Niveau Avancé : DBT (tests, macros, Elementary, dbt-expectations) et Snowflake (SQL avancé, monitoring, DMF). Niveau Confirmé : Apache Airflow (DAGs, sensors, SLA, alerting), Python, Git et CI/CD. Les petits plus (Nice-to-have) : Expérience pratique avec les Data Contracts (idéalement ODCS). Connaissance des solutions Snowflake Cortex Data Quality / DMF, ou d'outils comme Great Expectations / Soda. Connaissance de Collibra (module data quality). Expérience des exigences réglementaires bancaires (BCBS 239, DORA) et/ou environnement multi-pays.
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Les métiers et les missions en freelance pour Github

Ingénieur·e devops (Cloud)

L'Ingénieur·e devops (Cloud) utilise GitHub pour gérer les scripts d'automatisation, les configurations d'infrastructure, et pour intégrer des outils de déploiement continu dans des pipelines DevOps.

Développeur·euse fullstack

Le/La Développeur.euse fullstack utilise GitHub pour collaborer sur des projets impliquant des technologies front-end et back-end.

Développeur·euse front-end (JavaScript, Node, React, Angular, Vue...)

Le/ La Développeur·euse front-end (JavaScript, Node, React, Angular, Vue...) utilise GitHub pour versionner le code des applications front-end, collaborer sur des projets open source et gérer les demandes de modification via les pull requests.

Chef·fe de projet informatique

Le / La Chef·fe de projet informatique utilise GitHub pour gérer le code source et suivre l'avancement des projets, tout en collaborant avec les équipes de développement et en assurant la gestion des versions et des branches.

Au service des talents IT

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