Recrutement Cenova

Data Scientist Forecasting Supply Chain H/F - Cenova

  • Lille - 59
  • CDI
  • Cenova
Publié le 29 juillet 2026
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Les missions du poste


Le besoinContextePour le compte d'un grand acteur international du retail, nous recherchons un Data Scientist afin de rejoindre une équipe spécialisée dans l'optimisation des stocks et de la supply chain.Cette équipe pluridisciplinaire, composée de Data Scientists, Data Analysts, Analytics Engineers et ML Engineers, conçoit et maintient des solutions analytiques et d'intelligence artificielle à grande échelle.Les cas d'usage portent notamment sur la prévision de la demande, l'estimation des stocks cibles, le réapprovisionnement et la gestion des ruptures.MissionsDévelopper et déployer des modèles de demand forecasting pour les canaux B2B et B2C, à différentes granularités géographiques : magasins, entrepôts et marchés.Transformer les besoins Supply Chain en solutions de machine learning robustes, industrialisées et maintenables.Analyser les performances des forecasts en production et les corrections réalisées par les utilisateurs.Identifier les leviers permettant d'améliorer la précision des modèles et d'accélérer leur déploiement.Développer des modèles statistiques et de machine learning appliqués à la prévision de la demande.Intégrer des variables internes et externes : prix, assortiment, météo, calendrier ou tendances de marché.Prendre en charge le cycle de vie complet des modèles, de la phase de R&D jusqu'au déploiement en production.Industrialiser les pipelines ML et contribuer aux processus CI/CD.Garantir la stabilité, la reproductibilité et la maintenabilité des solutions.Participer aux revues de code et de modèles.Collaborer avec les équipes Produit, Data, Engineering et les utilisateurs métiers.Présenter les résultats et recommandations à des interlocuteurs techniques et non techniques.Outils & EnvironnementPython, Spark, PySparkScikit-learn, TensorFlow ou PyTorchDatabricksAWS et GCPMLflowAirflowGitHub ActionsDocker, Protobuf, gRPCGit, ConfluenceTableauConditions de travailLocalisation : Lille ou Paris

Le profil recherché

Profil recherchéExpérience significative en Data Science appliquée aux séries temporelles et au demand forecastingExpérience réussie dans le développement et la mise en production de pipelines ML à grande échelleBonne compréhension des problématiques de supply chain, notamment la prévision de la demande et l'optimisation des stocksCapacité à transformer un besoin métier en problématique technique clairement définieBon équilibre entre recherche, performance des modèles et contraintes d'industrialisationCapacité à expliquer les résultats d'un modèle à des interlocuteurs non techniquesHabitude du travail au sein d'équipes techniques pluridisciplinairesAnglais professionnel

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