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TotalEnergies

CDI - Quantitative Machine Learning Engineer - H/F

TotalEnergies

CDIHybrideConfirmé (3–5 ans)

À propos du poste

Dans le cadre de son ambition de neutralité carbone à horizon 2050, TotalEnergies renforce sa présence sur toute la chaîne de valeur de l’électricité, avec un focus sur les énergies renouvelables et les actifs de production flexibles. Pour maximiser la valeur de ses actifs sur les marchés spot, TotalEnergies Gas & Power intervient à chaque étape : du trading long terme à l’optimisation Day Ahead, Intraday et des services auxiliaires. Le poste est intégré à l’équipe Algorithmic Trading Squad basée à Paris, en interaction avec des équipes européennes. Il s’inscrit dans un contexte de trading énergétique sous forte pression temporelle, nécessitant une collaboration étroite avec les équipes Intraday et dispatching opérant en 24/7, bien que l’activité principale soit exercée en semaine (5/7). Membre d'une squad de trading algorithmique, vous interagissez avec de nombreuses équipes internes réparties sur plusieurs sites, en particulier avec l’équipe informatique chargée de la mise en place des solutions d’algotrading. Vos missions principales seront les suivantes : Concevoir et développer des modèles de trading algorithmiques Créer et enrichir des indicateurs et caractéristiques pour améliorer les performances des modèles d’apprentissage automatique et quantitatifs. Assurer le suivi des performances des modèles en conditions réelles et simulées, et piloter leur mise en production en coordination avec l’équipe et les entités transverses. Mener des recherches sur les marchés de l’électricité européens afin d’optimiser les algorithmes de trading. Exploiter de grandes quantités de données pour générer des insights pertinents à destination des traders. Collaborer avec l’équipe pour garantir la qualité et la robustesse des méthodologies de back-testing et de validation. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou équivalent dans des disciplines telles que les mathématiques, la physique, le machine learning ou l’informatique, vous justifiez d'une première expérience dans le développement et la mise en production de modèles de Machine Learning, idéalement appliqués au secteur de l’énergie. Vous maîtrisez Python et disposez d’une solide compréhension de l’architecture logicielle. Vous êtes capable d’analyser des systèmes complexes et d’identifier des corrélations indirectes entre signaux, dans des environnements multidimensionnels. Vous maîtrisez l'anglais et le français (oral et écrit). Les compétences complémentaires ci-dessous sont également appréciées : - Connaissance des outils et langages suivants : MongoDB, scripting Shell, SQL - Maîtrise des environnements Docker et des processus DevOps/MLOps, incluant l’intégration et le déploiement continus (CI/CD) - A l’aise avec des outils de gestion de projet tels que Asana, Monday, Jira, etc Enfin, votre esprit d’équipe, votre aisance à interagir dans des environnements collaboratifs et transverses ainsi que vos excellentes capacités relationnelles seront des atouts indéniables pour ce poste.

Vos missions

  • Concevoir et développer des modèles de trading algorithmiques
  • Créer et enrichir des indicateurs et caractéristiques pour améliorer les performances des modèles
  • Assurer le suivi des performances des modèles en conditions réelles et simulées
  • Mener des recherches sur les marchés de l'électricité européens
  • Exploiter de grandes quantités de données pour générer des insights pertinents
  • Collaborer pour garantir la qualité et la robustesse des méthodologies de back-testing

Profil recherché

  • Diplôme d'ingénieur ou équivalent (mathématiques, physique, machine learning, informatique)
  • Première expérience en développement et mise en production de modèles de Machine Learning
  • Maîtrise de Python et solide compréhension de l'architecture logicielle
  • Capacité à analyser des systèmes complexes et identifier des corrélations indirectes
  • Maîtrise de l'anglais et du français (oral et écrit)
  • Esprit d'équipe et excellentes capacités relationnelles

Un plus si vous avez

  • Expérience antérieure en machine learning appliqué au secteur de l'énergie
  • Connaissance de MongoDB, scripting Shell, SQL
  • Maîtrise de Docker, DevOps/MLOps et CI/CD
  • Familiarité avec les outils de gestion de projet (Asana, Monday, Jira)

Compétences clés

Machine LearningPythonTrading algorithmiqueMongoDBSQLDockerMLOpsCI/CDAnalyse de donnéesBack-testing

À propos de TotalEnergies

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TotalEnergies

Pétrole, Gaz, Solaire, Éolien

50 000+ employésParis, France

TotalEnergies est une major énergétique mondiale présente dans plus de 130 pays, avec 100 000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de près de 200 milliards d'euros. Historiquement ancrée dans le pétrole et le gaz, l'entreprise opère une transformation stratégique vers le solaire, l'éolien et le GNL, visant 100 GW de capacités renouvelables installées d'ici 2030. TotalEnergies est aujourd'hui l'un des cinq premiers producteurs d'électricité solaire au monde.

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