IA Ready Analyst H/F
Référence de l’offre : ESENCA-02044
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Contexte de la mission :
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Département : Digital, Data & IA
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Localisation : Siège / Lille (présence obligatoire sur site)
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Supérieur hiérarchique : IA Ready Lead
Position dans l’organisation
Le/la IA Ready Analyst prépare et structure les contenus nécessaires au bon fonctionnement des solutions d’intelligence artificielle (copilots, agents, RAG).
Il/elle intervient en amont du delivery pour garantir la qualité, la cohérence et l’exploitabilité des bases de connaissances.
Encadrement
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Aucun management direct
Interactions internes
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Équipes Data (Data Hub, gouvernance, référentiels)
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Équipes IT / DSI
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Directions métiers
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Équipes Digital / Data / IA
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Équipes en charge de l’adoption et de la conformité
Interactions externes
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Partenaires technologiques et plateformes cloud
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Éditeurs de solutions IA (LLM, RAG, etc.)
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Cabinets de conseil spécialisés
Mission
Le/la IA Ready Analyst est responsable de la préparation fonctionnelle des connaissances et contenus utilisés par les solutions d’intelligence artificielle.
Il/elle structure les bases de connaissances, garantit leur qualité sémantique, leur cohérence métier et leur traçabilité, et contribue à leur industrialisation pour permettre un usage fiable et performant de l’IA.
Responsabilités principales1. Préparation des contenus IA
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Identifier et exploiter les sources nécessaires aux cas d’usage IA
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Structurer, nettoyer et enrichir les bases de connaissances
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Définir la classification métier (taxonomie, tagging, hiérarchie)
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Préparer les contenus pour les usages RAG (segmentation, granularité adaptée)
2. Analyse fonctionnelle
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Comprendre les processus métiers pour organiser les connaissances
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Définir les règles d’inclusion et d’exclusion des contenus
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Garantir la cohérence sémantique entre documents et référentiels
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Assurer l’alignement avec les besoins fonctionnels des cas d’usage
3. Coordination opérationnelle
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Collaborer avec les équipes IT pour la mise à disposition des données
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Travailler avec les équipes Data pour l’alignement avec les référentiels
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Coordonner avec les équipes IA Delivery pour valider la complétude des contenus
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Contribuer aux spécifications fonctionnelles liées à l’indexation et à l’exploitation des données
4. Qualité des données et des contenus
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Identifier les doublons, incohérences, obsolescences et manques
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Appliquer les règles de qualité définies
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Garantir la lisibilité, la fiabilité et la pertinence des connaissances
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Améliorer en continu la qualité des bases de connaissances
5. Documentation et gouvernance
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Maintenir la documentation fonctionnelle des bases IA
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Appliquer les règles de gouvernance des connaissances
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Mettre en place et suivre les processus de mise à jour
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Assurer la pérennité et la maintenabilité des contenus
6. Contribution à la conformité
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Garantir la traçabilité des sources utilisées
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Veiller à l’absence de données sensibles non nécessaires
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Contribuer aux exigences réglementaires (ex : RGPD, cadre IA)
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Fournir les éléments nécessaires aux équipes en charge de la conformité
7. Industrialisation et réutilisation
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Appliquer les standards IA Ready sur les nouveaux cas d’usage
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Maintenir des modèles de connaissances réutilisables
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Capitaliser sur les retours d’expérience
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Diffuser les bonnes pratiques de structuration des contenus
Profil recherché :
Compétences techniques
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Structuration de contenus et knowledge management
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Maîtrise des principes de classification (taxonomie, tagging)
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Compréhension fonctionnelle des architectures IA (RAG, copilots, agents)
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Connaissance des enjeux de qualité et structuration des données
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Compréhension des principes RAG :
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segmentation / chunking
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embeddings (rôle et granularité)
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recherche par similarité
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Notions de réglementation des données (ex : RGPD)
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Excellentes capacités rédactionnelles et de structuration
Compétences transverses
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Formation Bac+5 (data, IT, ingénierie, business ou équivalent)
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Capacité à modéliser et comprendre des processus métiers
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Travail en environnement transverse (métier, IT, data, IA)
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Rigueur, organisation et sens du détail
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Esprit analytique et structuré
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Pédagogie et communication claire
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Sens de la qualité et de la cohérence fonctionnelle
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Culture data et IA
Langues
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Français : courant
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Anglais : intermédiaire (B1/B2)
Livrables attendus
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Bases de connaissances structurées et maintenues
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Dictionnaires métier et classifications
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Documentation IA Ready
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Règles de qualité des contenus
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Traçabilité des sources
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Rapports de qualité et de complétude
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Spécifications fonctionnelles (segmentation, structuration, indexation)
Indicateurs de performance
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Complétude des bases de connaissances pour les cas d’usage IA
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Qualité des contenus (cohérence, fraîcheur, pertinence)
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Délai de préparation IA Ready
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Respect des cycles de mise à jour
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Satisfaction des équipes IA Delivery et conformité
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Pertinence perçue des résultats IA liée à la qualité des contenus
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