Technical Lead Data - CDI - F/H/NB

The Walt Disney Company (France)

Montévrain

Hybride

EUR 110 000 - 140 000

Plein temps

Il y a 6 jours
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Avantages offerts par ce poste

Télétravail partiel (10 jours/mois)
Formation et montée en compétence

Résumé du poste

La Walt Disney Company (France) recherche un Tech Lead Data pour diriger les architectures et solutions Data au sein du Data Office. Vous garantirez qualité, sécurité et pérennité des pipelines, en incarnant l’excellence opérationnelle et l’interopérabilité entre Data, ML, IA et GenAI.

Le poste demande une expertise approfondie en AWS, Snowflake, dbt, Airflow et Terraform, avec une forte capacité à accompagner les équipes et à faire progresser les méthodes Data et IA.

Qualifications

  • Formation Master ou équivalent en informatique, data, architecture ou IA.
  • Expérience significative, idéalement 7 ans ou plus dans des rôles de Data Engineering, Tech Lead, Data Architecture ou IA.
  • Maîtrise AWS, Snowflake, dbt, Apache Airflow et Terraform, avec une expérience en production.

Responsabilités

  • Être le référent technique sur data engineering et architecture data.
  • Garantir performance, fiabilité, sécurité et coûts des pipelines data.
  • Contribuer à l’interopérabilité entre Data, ML, IA et GenAI et la plateforme Data.
  • Conduire des revues de design et promouvoir les meilleures pratiques CI/CD et DataOps.

Connaissances

Leadership technique
Data engineering
Data architecture
AI / GenAI strategy
Data governance
Interoperability

Formation

Master en informatique / data / architecture / IA

Outils

AWS
Snowflake
dbt
Apache Airflow
Terraform

Description du poste

Voici votre chance de vivre une aventure professionnelle unique !

Contexte

Dans un contexte de valorisation croissante des données, d’industrialisation des usages analytiques et d’accélération des initiatives Data & IA, le Data Office renforce son leadership technique sur les architectures, les plateformes et les solutions data.

Le Tech Lead Data est le référent technique sur les sujets de data engineering, d’architecture data et d’IA. Il garantit la qualité, la robustesse, la cohérence, la sécurité et la pérennité des solutions mises en œuvre.

Ce rôle transverse intervient au service de projets de transformation structurants et assure la convergence entre la Data Foundation et les plateformes ML, IA et GenAI.

Le Tech Lead Data est positionné au sein du Data Office, en interaction étroite avec les Data Engineers, Data Scientists, Solution Architects, équipes IT (Sécurité, Infrastructure, Opérations) et partenaires métier.

Objectifs du poste
  • Assurer le leadership technique sur les plateformes et solutions Data de notre modern data stack.
  • Garantir le maintien en conditions opérationnelles, l’évolutivité et la cohérence de la plateforme.
  • Assurer l’interopérabilité entre les plateformes Data, ML, IA et GenAI.
  • Sécuriser la qualité, la performance, l’exploitabilité, la sécurité et la maîtrise des coûts des pipelines et produits data.
  • Faire évoluer les méthodes de travail grâce à l’IA, avec une approche pragmatique centrée sur la valeur ajoutée.
  • Accompagner la montée en maturité technique des équipes et contribuer activement aux orientations d’architecture.
Missions principales
1. Leadership technique Data & IA
  • Être le référent technique sur les sujets de data engineering et d’architecture data.
  • Définir, promouvoir et faire appliquer les patterns techniques d’ingestion, de transformation, d’exposition, d’orchestration, de serving et d’observabilité.
  • Arbitrer les choix techniques et garantir la qualité des implémentations en matière de performance, fiabilité, sécurité, scalabilité, exploitabilité et coûts.
  • Challenger les approches existantes et être force de proposition lorsque les standards ou pratiques doivent évoluer.
2. Maintien et évolution des plateformes Data
  • Assurer, avec les équipes concernées, le maintien en conditions opérationnelles et l’évolution des plateformes data.
  • Définir les trajectoires techniques, anticiper les besoins de capacité et d’observabilité, et piloter la réduction des risques et de la dette technique.
  • Garantir la maintenabilité, l’automatisation et la reproductibilité des environnements et des déploiements.
  • Veiller à la continuité entre les phases de design, build, déploiement, run, hypercare et décommissionnement.
3. Architecture et interopérabilité
  • Contribuer au cadrage et au design des cas d’usage Data.
  • Définir et valider les architectures techniques batch, streaming, API et ML pipelines.
  • Assurer l’interopérabilité entre les plateformes ML, IA et GenAI et la plateforme Data, notamment sur les flux, les contrats de données, les APIs, la sécurité, l’observabilité et les cycles de déploiement.
  • Garantir l’alignement avec les standards IT, les guidelines globales et les trajectoires cibles, tout en proposant leur évolution lorsque cela est nécessaire et justifié.
4. Excellence d’ingénierie et accompagnement des équipes
  • Accompagner les Data Engineers sur les choix techniques, les bonnes pratiques et la résolution des sujets complexes ou bloquants.
  • Réaliser des revues de design, d’architecture et de code lorsque nécessaire.
  • Faire progresser les pratiques de CI/CD, Infrastructure as Code, DataOps, tests automatisés, sécurité et observabilité.
  • Contribuer au partage de connaissances, à la documentation et à la montée en compétence collective.
5. Transformation des méthodes de travail par l’IA
  • Identifier les usages de l’IA susceptibles d’améliorer concrètement la conception, le développement, les tests, la documentation, l’exploitation et le support.
  • Mettre en place une démarche réaliste et pragmatique, fondée sur l’expérimentation maîtrisée, la mesure des résultats et la valeur ajoutée.
  • Éviter les effets de mode et prioriser les cas d’usage apportant des gains démontrables de qualité, de délai, de fiabilité ou de coût.
  • Accompagner l’adoption des nouveaux outils et pratiques dans le respect des exigences de sécurité, de conformité et de gouvernance.
6. Contribution aux projets de transformation structurants
  • Apporter son expertise technique aux projets de transformation structurants du Data Office.
  • Sécuriser les décisions d’architecture et les phases clés du cycle de vie des solutions.
  • Assurer une transition fluide vers le run en coordination avec les équipes Opérations.
  • Contribuer aux arbitrages entre valeur métier, time-to-market, qualité, sécurité, maintenabilité et coûts.
Environnement et compétences techniques
Cloud & sécurité

AWS : architecture cloud, IAM, réseau, sécurité, résilience, optimisation des coûts et services managés adaptés aux usages data.

Data Platform

Snowflake : architecture, modélisation, performance, gouvernance, sécurité, partage de données et maîtrise de la consommation.

Transformation

dbt : structuration des projets, modèles, tests, documentation, lineage, qualité et bonnes pratiques de déploiement.

Orchestration

Apache Airflow : conception des DAGs, dépendances, reprise sur incident, observabilité, performance et exploitabilité.

Infrastructure as Code

Terraform : modularité, gestion des environnements, revues, automatisation et contrôles de conformité.

Industrialisation

CI/CD, Git, tests automatisés, monitoring, observabilité, DataOps, MLOps et pratiques de production.

Interopérabilité

APIs, événements, contrats de données, gestion des identités, métadonnées et intégration entre Data Foundation, ML, IA et GenAI.

Profil recherché
  • Formation supérieure (Master ou équivalent) en informatique, data, architecture ou IA.
  • Expérience significative, idéalement 7 ans ou plus, dans des rôles de Data Engineering, Tech Lead, Data Architecture ou IA.
  • Maîtrise approfondie d’AWS, Snowflake, dbt, Apache Airflow et Terraform, avec une expérience concrète de plateformes en production.
  • Expérience du maintien, de l’évolution et de l’industrialisation de plateformes data et IA complexes.
  • Capacité à concevoir des architectures interopérables entre Data Foundation, ML, IA et GenAI.
  • Capacité à intervenir dans des environnements complexes, transverses et internationaux.
  • Très bon niveau de communication en français et en anglais (C1).
Compétences clés
  • Leadership technique, capacité de décision et sens des responsabilités.
  • Expertise en data engineering, architecture data et plateformes cloud.
  • Compréhension solide des enjeux ML, IA et GenAI en production.
  • Culture du run, de la qualité, de l’industrialisation, de la sécurité et de l’exploitabilité.
  • Vision pragmatique de l’IA, orientée résultats et valeur ajoutée.
  • Capacité à respecter et faire appliquer les guidelines globales, tout en sachant les challenger de manière argumentée.
  • Capacité à vulgariser, fédérer, accompagner et faire évoluer les pratiques.
  • Esprit collaboratif, curiosité technique et orientation résultats.
Informations pratiques :
  • Ce poste est un contrat en CDI au statut cadre.
  • Ce poste est basé à Marne-La-Vallée
  • Des conditions de travail favorables à votre épanouissement, une politique de télétravail, si vous êtes éligibles (10 jours de télétravail par mois) vous permettant de concilier votre vie personnelle et professionnelle.
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