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Data Platform Engineer Senior (F/H)

HAWKER·Neuilly-sur-SeineSur siteCDISénior
Salaire non indiqué
Résumé Vox
  • Rôle principal: Fiabiliser, opérer et faire évoluer une plateforme data moderne en utilisant des technologies comme Snowflake, dbt, Airflow, et orchestrer via Kubernetes, Helm et ArgoCD.
  • Compétences clés: Maîtrise du SQL, dbt, Airflow, Python, Kubernetes, Helm, GitOps/ArgoCD, CI/CD, gestion des secrets, et expérience avec des outils d'ingestion comme Airbyte ou Fivetran.
  • Conditions et expérience: Minimum 5 ans d'expérience en data engineering ou plateforme data, avec expérience significative en production et utilisation par plusieurs équipes ou unités.
  • Objectifs additionnels: Contribuer à l'observabilité data, à l'industrialisation des pipelines, et accompagner les équipes data dans la revue de leurs travaux et bonnes pratiques.
  • Langues et environnement: Description en français, compétences en anglais non explicitement requises, environnement multi-tenant, SaaS B2B, retail ou CPG appréciés.
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Description du poste

Vous rejoignez l'équipe Data Groupe pour fiabiliser, opérer et faire évoluer une plateforme data moderne, utilisée par plusieurs équipes et business units. VOS MISSIONSFIABILISER ET OPÉRER LA PLATEFORME DATA DU GROUPE * Opérer et faire évoluer notre stack data : Snowflake, dbt, Airflow 3, Airbyte. * Intervenir sur une plateforme déployée sur AKS via ArgoCD et Helm. * Renforcer la robustesse, la scalabilité, la sécurité et la simplicité d'exploitation de la plateforme. * Contribuer au run, à la supervision et à l'amélioration continue de l'existant. RENFORCER L'OBSERVABILITÉ ET LA QUALITÉ DES DONNÉES * Déployer et industrialiser la suite de tests Elementary : fraîcheur, volumétrie, anomalies. * Contribuer au monitoring via Grafana. * Fiabiliser les traitements et améliorer la visibilité sur la qualité des données. * Mettre en place des pratiques permettant d'anticiper les incidents et de réduire les risques en production. FAIRE TOURNER ET FAIRE GRANDIR NOS PRODUITS DATA INTERNES * Contribuer au run et aux évolutions de nos produits internes. * Intervenir sur un écosystème technique composé notamment de FastAPI, React, PostgreSQL et Snowflake. * Participer aux évolutions du référentiel opérationnel, du registre sémantique et du traitement des fichiers sell-out. * Contribuer à l'industrialisation de notre pipeline d'entity resolution. INSTRUMENTER LES USAGES IA DE LA PLATEFORME * Instrumenter les usages IA de la plateforme via Langfuse et OpenMetadata. * Contribuer au suivi, à la documentation et à l'évaluation des usages IA. * Participer à la maîtrise des coûts et à la fiabilisation des workloads IA en production. ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES DATA * Travailler en binôme avec les Data Engineers des zones et business units. * Participer à la revue de leurs pull requests. * Intervenir notamment sur les sujets staging, sources, modélisation et qualité. * Diffuser les bonnes pratiques d'industrialisation, de documentation et de sécurité. * 5 ans minimum d'expérience en data engineering ou data platform. * Expérience significative sur une plateforme data en production, utilisée par plusieurs équipes, business units ou clients. * Maîtrise du SQL : modélisation, optimisation, gestion des droits/RBAC. * Très bonne maîtrise de dbt en contexte industrialisé : modèles incrémentaux, tests, packages, CI/CD, documentation. * Solide expérience d'Airflow, idéalement en version 2.x ou 3.x. * Connaissance des bonnes pratiques d'orchestration : datasets/assets, patterns de factory, monitoring des DAGs. * Expérience avec un outil d'ingestion managé type Airbyte ou Fivetran. * Pratique confirmée de Python : qualité de code, tests, maintenabilité. * Culture DevOps réelle : Kubernetes, Helm, GitOps/ArgoCD, CI/CD, gestion des secrets, environnements multiples. * Réflexe config-as-code et security by design : changements versionnés, revus, reproductibles et documentés. NICE TO HAVE * Expérience d'un semantic layer ou d'une couche métriques gouvernée : dbt metrics, MetricFlow, Cube ou équivalent.*Expérience de migration depuis un existant BI : DAX, Tabular, Power BI. * Connaissance de l'entity resolution ou du MDM : Splink, dédoublonnage probabiliste, golden records. * Pratique de l'observabilité data : Elementary, Monte Carlo, Grafana. * Expérience sur des catalogues de données : OpenMetadata, DataHub. * Expérience d'instrumentation de workloads LLM en production : OpenAI Batch, Langfuse, suivi des coûts, évaluation. * Notions de FastAPI et de React pour contribuer ponctuellement aux produits data internes. * Expérience en environnement multi-tenant, retail, SaaS B2B ou CPG. * Connaissance de Terraform. * Contribution à des choix d'architecture warehouse : tenancy, optimisation des coûts, structuration des environnements

Panneau de transparence

Source originale
francetravail.fr
Publiée
20 juil. 2026 · date réelle
Dernière vérification
il y a 16 heures
Score de qualité
35/100
Salaire indiqué0
Entreprise identifiée0
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Description complète20

Source : France Travail — API Offres d'emploi (francetravail.fr)

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