Lead Data Scientist (H/F)
- Contribuer à la recherche, le prototypage et la mise en production de nouvelles fonctionnalités d'IA et de ML à travers notre portefeuille de produits.
- Collaborer avec les Product Managers et les équipes d'ingénierie pour concevoir et livrer des améliorations significatives.
- Comprendre en profondeur les produits et les actifs existants afin d'identifier des opportunités d'amélioration grâce à l'IA.
- Concevoir et réaliser des expériences pour valider de nouvelles idées de recherche et évaluer les performances des modèles.
- Entraîner, fine-tuner et optimiser des modèles LLM et ML sur des données structurées et non structurées issues d'API et de workflow clients.
- Développer des stratégies pour l'inférence de modèles en temps réel et leur déploiement à grande échelle.
- Collaborer avec des prestataires externes pour la collecte, l'annotation et la recherche de données.
- Travailler avec les clients et les équipes régionales de services professionnels pour comprendre l'évolution des schémas de fraude et intégrer ces enseignements dans le développement produit.
- Accompagner d'autres Data Scientists, favorisant l'excellence technique et l'innovation au sein de l'organisation.
- Master ou Doctorat en Informatique , Intelligence Artificielle , Mathématiques appliquées , ou dans un domaine connexe.
- Un diplôme d'une Grande École d'ingénieurs ou d'une Université avec un cursus fortement quantitatif est fortement apprécié.
- 4 ans ou plus d'expérience dans la conception, l'entraînement et l'évaluation de modèles de Deep Learning et de Machine Learning avec des outils tels que PyTorch , TensorFlow , scikit-learn , HuggingFace ou LangChain .
- Une expérience dans une start-up ou au sein d'une équipe interfonctionnelle est un plus.
- Une expérience en Natural Language Processing (NLP) est un plus.
- Excellentes compétences en programmation Python , incluant le traitement, l'analyse et la visualisation de données.
- Solide expérience avec SQL et les requêtes de bases de données pour l'exploration et la préparation des données.
- Familiarité avec les plates-formes cloud (AWS, Azure, ...) et les outils data modernes (Snowflake, Databricks, ...).
- Capacité démontrée à résoudre des problèmes ambigus, à développer des stratégies fondées sur les données et à définir des critères de succès mesurables.
- Une connaissance des langages de programmation orientés objet ou fonctionnels tels que C++ , Java ou Rust est un plus.
- Une expérience avec les outils et pratiques d'ingénierie logicielle (ex. Docker , Kubernetes , Git , pipelines CI/CD ) est un atout.
- Connaissance des pratiques ML Ops , du déploiement et du suivi des modèles.
- Compréhension approfondie des méthodes de prévention de la fraude , d' authentification ou de vérification d'identité .
- Excellentes compétences en communication , tant avec des interlocuteurs techniques que non techniques.
- Très bon niveau d'anglais (C1/C2) et expérience confirmée dans des environnements internationaux et multiculturels.
- Capacité à collaborer à travers différents fuseaux horaires et à voyager occasionnellement selon les besoins.
- Contribute to the research, prototyping, and productionization of new AI and ML features across our product portfolio.
- Partner with Product Managers and Engineering teams to design and deliver impactful, data-driven enhancements.
- Deeply understand existing products and data assets to identify opportunities for AI-driven improvement.
- Design and execute experiments to validate new research ideas and evaluate model performance.
- Train, fine-tune, and optimize LLM and ML models on structured and unstructured data derived from APIs and customer workflows.
- Develop strategies for real-time model inference and scalable deployment.
- Collaborate with external vendors for data collection, annotation, and research initiatives.
- Engage with customers and regional professional services teams to understand evolving fraud patterns and integrate insights into product development.
- Support other data scientists, fostering technical excellence and innovation across the organization.
- Master's degree or PhD in Computer Science, Artificial Intelligence, Applied Mathematics, or a related field.
- Degree from a leading Engineering School (Grand Ecole) or University with a strong quantitative curriculum is highly valued.
- 4+ years of experience building, training, and evaluating Deep Learning and Machine Learning models using tools such as PyTorch , TensorFlow , scikit-learn , HuggingFace , or LangChain .
- Experience in a start-up or a cross-functional team is a plus
- Experience in Natural Language Processing (NLP) is a plus
- Strong programming skills in Python , including data wrangling, analysis, and visualization.
- Solid experience with SQL and database querying for data exploration and preparation.
- Familiarity with cloud platforms (AWS, Azure, ...) and modern data stack tools (Snowflake, Databricks, ...)
- Proven ability to tackle ambiguous problems, develop data-informed strategies, and define measurable success criteria.
- Familiarity with object-oriented or functional programming languages such as C++ , Java , or Rust is a plus.
- Experience with software engineering tools and practices (e.g. Docker , Kubernetes , Git , CI/CD pipelines) is a plus.
- Knowledge of ML Ops , model deployment , and monitoring frameworks .
- Understanding of fraud prevention , authentication , or identity verification methodologies is a plus.
- Excellent communication skills with both technical and non-technical stakeholders.
- Strong English proficiency (C1/C2) and proven experience working in multicultural, international environments.
- Ability to collaborate across time zones and travel occasionally as required.
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