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QUANTITATIVE - MACHINE LEARNIG ENGINEER - RQTH -TotalEnergies H/F

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In Person Posted 1 week ago

Job Description

Cette offre est exclusivement réservée aux personnes ayant une RQTH

Dans le cadre de son ambition de neutralitĂ© carbone Ă  horizon 2050, TotalEnergies renforce sa prĂ©sence sur toute la chaĂźne de valeur de l’électricitĂ©, avec un focus sur les Ă©nergies renouvelables et les actifs de production flexibles. Pour maximiser la valeur de ses actifs sur les marchĂ©s spot, TotalEnergies Gas \& Power intervient Ă  chaque Ă©tape : du trading long terme Ă  l’optimisation Day Ahead, Intraday et des services auxiliaires.

Le poste est intĂ©grĂ© Ă  l’équipe Algorithmic Trading Squad basĂ©e Ă  Paris, en interaction avec des Ă©quipes europĂ©ennes. Il s’inscrit dans un contexte de trading Ă©nergĂ©tique sous forte pression temporelle, nĂ©cessitant une collaboration Ă©troite avec les Ă©quipes Intraday et dispatching opĂ©rant en 24/7, bien que l’activitĂ© principale soit exercĂ©e en semaine (5/7).

Membre d'une algo trading squad, vous interagissez avec de nombreuses Ă©quipes internes rĂ©parties sur plusieurs sites, en particulier avec l’équipe informatique chargĂ©e de la mise en place des solutions d’algotrading.

Vos missions principales seront les suivantes :

Concevoir et développer des modÚles de trading algorithmiques

CrĂ©er et enrichir des indicateurs et caractĂ©ristiques pour amĂ©liorer les performances des modĂšles d’apprentissage automatique et quantitatifs.

Assurer le suivi des performances des modĂšles en conditions rĂ©elles et simulĂ©es, et piloter leur mise en production en coordination avec l’équipe et les entitĂ©s transverses.

Mener des recherches sur les marchĂ©s de l’électricitĂ© europĂ©ens 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 qualitĂ© et la robustesse des mĂ©thodologies de back-testing et de validation.

Nous recherchons un professionnel, titulaire d’un diplĂŽme d’ingĂ©nieur ou Ă©quivalent dans des disciplines telles que les mathĂ©matiques, la physique, le machine learning ou l’informatique. Vous justifiez d'au moins 3 ans d’expĂ©rience dans le dĂ©veloppement et la mise en production de modĂšles de Machine Learning, idĂ©alement appliquĂ©s au secteur de l’énergie.

Vous maĂźtrisez Python et disposez d’une solide comprĂ©hension de l’architecture logicielle. Vous ĂȘtes capable d’analyser des systĂšmes complexes et d’identifier des corrĂ©lations indirectes entre signaux, dans des environnements multidimensionnels.

Vous maßtrisez l'anglais et le français (oral et écrit).

Compétences complémentaires appréciées :

Connaissance des outils et langages suivants : MongoDB, scripting Shell, SQL

MaĂźtrise des environnements Docker et des processus DevOps/MLOps, incluant l’intĂ©gration et le dĂ©ploiement continus (CI/CD)

A l’aise avec des outils de gestion de projet tels que Asana, Monday, Jira, etc.

Bon esprit d’équipe, Ă  l’aise dans des environnements collaboratifs et transverses, excellentes capacitĂ©s relationnelles.

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