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Depuis votre métier : Développeur / Développeuse d'audience · Métier proche selon le répertoire

Data scientist

Le Data scientist introduit des techniques de Data Science et Intelligence Artificielle pour résoudre des problématiques métier, prendre des décisions et ou automatiser des opérations. Transforme des données brutes en informations exploitables et structure ces données Développe des algorithmes d'apprentissage selon les besoins des équipes métiers Coordonne le développement, les tests de résultats et améliore la solution sur sa durée de vie

Compétences déjà acquises0 %0 compétence sur 35 déjà acquise
Salaire médian en France3 941 €net par mois
Offres pour 1 demandeur, en France1,2Difficulté de recrutement faible
Accèsdès Bac+5

Ce que vous savez déjà faire

Les deux fiches ne citent aucune compétence commune : le répertoire rapproche ces métiers pour d’autres raisons (secteur, public, conditions de travail).

Ce qu’il vous reste à apprendre

35 compétences, celles au cœur du métier en tête. Vous en avez peut-être déjà acquis certaines ailleurs : dites-le à votre conseiller.

Management

  • Animer, coordonner une équipe

Gestion des Ressources Humaines

  • Manager la connaissance

Communication, Multimédia

  • Traduire les demandes de l'entreprise en solutions techniquesCœur du métier

Recherche, Innovation

  • Concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation)Cœur du métier
  • Réaliser des enquêtes statistiques selon les résultats issus des solutions de Data ScienceCœur du métier
  • Animer une démarche agile et innovante
  • Conduire des travaux d'études et de recherche
  • Coordonner des projets d'intelligence économique

Data et Nouvelles technologies

  • Adapter les outils de traitement statistique de donnéesCœur du métier
  • Analyser des données pour prendre des décisions stratégiquesCœur du métier
  • Analyser et traiter l'information à des fins d'anticipationCœur du métier
  • Assurer le suivi de la qualité des donnéesCœur du métier
  • Définir les solutions de stockage et de structuration des donnéesCœur du métier
  • Exploiter des solutions de Data Science ou d'Intelligence ArtificielleCœur du métier
  • Gérer des données massivesCœur du métier
  • Mobiliser des données massives pour éclairer les prises de décisionsCœur du métier
  • Optimiser des algorithmes, une application informatique et mettre en oeuvre leur développementCœur du métier
  • Procéder aux phases de tests et de recettes des applications développéesCœur du métier
  • Réaliser une analyse ou modélisation statistique de donnéesCœur du métier
  • Définir et faire évoluer des procédés de traitement de l'information
  • Déterminer l'opportunité de l'intégration d'outils d'intelligence artificielle et de data science dans le modèle d'affaires
  • Lire et interpréter des données et documents techniques, au besoin en anglais
  • Paramétrer un logiciel, un outil, un système numérique
  • Réaliser un modèle de prévision
  • Utiliser des logiciels spécifiques

Prévention des risques

  • Analyser et prévenir les risques

Développement commercial

  • Concevoir des modèles de détection des insights consommateurs
  • Faire remonter les besoins clients en interne pour adapter l'offre aux enjeux émergents
  • Rédiger les volets IA et Data Science d'une proposition commerciale de développement de solution

Stratégie de développement

  • Etablir des prévisions, des évaluations, des recommandations, des perspectives
  • Mettre en place des outils d'aide à la décision
  • Piloter les étapes d'un projet agile et innovant

Communication

  • Argumenter et anticiper les objections
  • Utiliser l'anglais dans un contexte professionnel

Organisation

  • Structurer, synthétiser des informations

Connaissances à acquérir

Domaines, normes et outils que cite la fiche du métier et pas celle du vôtre.

Certifications et habilitations

  • DRT modélisation calcul scientifique statistique et informatique
  • Mastère spécialisé expert en sciences des données
  • Data engineer

Domaines d'expertise

  • Analyse de données expérimentales
  • Application des méthodes de machine learning dans BI
  • Système d'exploitation Windows
  • Langage C++
  • Langages de programmation informatique
  • Modélisation et simulation
  • Big data Analytics
  • Modélisation statistique
  • Gestion de la relation client (CRM)
  • Utilisation de logiciels d'analyse statistique
  • Economie du développement durable
  • Java
  • Programmation en Python
  • Technologies HADOOP
  • Utilisation d'outils Business Intelligence (BI) - Informatique décisionnelle
  • Gestion budgétaire
  • Logiciels de gestion de base de données
  • Système d'exploitation Unix
  • Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)

Normes et procédés

  • Méthodes de prospective
  • Modélisation économique

Comment y accéder

Ce métier est accessible avec un niveau Bac + 5 et plus dans les secteurs des mathématiques (modélisation de données), de l'économétrie, de l'intelligence artificielle ou de l'exploitation de données massives (Big Data). Certains postes sont accessibles à des débutants, mais les profils d'au moins trois années d'expérience sont privilégiés afin d'embaucher un profil complet (maîtrise des statistiques et de l'informatique).

Compétences comparées d’après les fiches du répertoire des métiers (ROME, France Travail) : elles décrivent les métiers, pas les personnes. Salaires médians Insee (équivalent temps plein, net estimé) ; offres et difficulté de recrutement en France : France Travail et Dares.