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Data Engineer / Développeur Big Data - Spark Java & Databricks (F/H) - Freelance

Collective.workSaaS B2BPubliée aujourd'hui

430 – 450 €/j

Lieu
Lyon · Hybride
Durée
3 ans
Démarrage
8 octobre 2026
Expérience
Confirmé (3-6 ans)
Langues
Français
Contrat
Freelance

Situer cette mission

Repères calculés par FreelanceScope sur les missions ouvertes de son catalogue — ils ne proviennent pas de l'annonce et n'engagent pas l'entreprise.

  • Le TJM de cette mission se situe dans la médiane des 62 missions de votre métier et de votre séniorité de notre catalogue dont l'annonce publie un budget, dont la médiane est de 450 €/jour (moitié centrale : 385 à 500 €/jour).
  • 32 missions data engineer sont ouvertes à Lyon en ce moment, sur 514 pour ce métier en France.
  • 1 % des missions data engineer de notre catalogue sont ouvertes en télétravail total.
  • Compétences peu demandées ailleurs dans le catalogue : PL/SQL (30 missions), Informatica (43 missions), Spark (91 missions). À séniorité égale, une compétence rare se négocie mieux.

Profil confirmé (3-6 ans) · Comment ces repères sont calculés

La mission

Taux journalier (TJM): 430 à 450 €/j

A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE POSTULER

2 jours de télétravail / semaine - Lyon (07) - Expérience de 3 ans minimum

Vous aimez autant comprendre ce que fait un pipeline que travailler sur la techno qui le fait tourner ?

Nous recherchons un-e Data Engineer / Développeur Big Data Spark pour rejoindre un projet qui offre une trajectoire technique intéressante : moderniser progressivement un SI Data existant, puis participer à sa migration vers Databricks dans le cloud.

L'enjeu n'est donc pas de repartir d'une feuille blanche. Vous travaillerez d'abord sur l'existant, comprendrez les flux et leurs enjeux métier, puis contribuerez à construire leur cible Big Data et Cloud.

Votre terrain de jeu : moderniser l'existant avant de construire la cible Cloud

Votre mission s'articulera autour de deux grandes étapes.

1/ Migrer progressivement les traitements vers Spark

Vous commencerez par vous approprier les flux de données existants et les processus métier associés.

Concrètement, vous allez :

- migrer des traitements Informatica et PL/SQL vers Spark en Java

- concevoir, développer et maintenir des pipelines de données

- optimiser les traitements existants en travaillant notamment sur leur performance et leur robustesse

- assurer la maintenance corrective et évolutive des traitements SQL / PL-SQL

- intervenir sur le BUILD comme sur le RUN, afin de comprendre le fonctionnement des traitements de bout en bout

- veiller à la qualité et à la fiabilité des données produites.

L'objectif : faire évoluer progressivement le patrimoine existant vers une architecture Big Data plus moderne, sans perdre la connaissance métier portée par les traitements historiques.

2/ Participer à la migration vers Databricks

Une fois cette première étape engagée, vous participerez à un projet stratégique de migration vers le Cloud avec Databricks.

Vous contribuerez notamment à :

- concevoir les futurs pipelines de données sous Databricks

- participer aux choix de conception et d'architecture

- industrialiser les nouveaux traitements

- faire évoluer les pratiques de développement et d'exploitation autour de cette nouvelle plateforme.

Vous aurez donc l'occasion de travailler sur l'existant et sa transformation, plutôt que d'intervenir uniquement sur la maintenance ou uniquement sur la cible.

Vous ne travaillerez pas uniquement dans votre coin sur vos pipelines :

Le poste comprend une vraie dimension collective.

Vous participerez à la guilde Spark de l'équipe pour échanger sur les choix de conception, l'optimisation des traitements et la roadmap technique.

Vous contribuerez également :

- aux bonnes pratiques de développement et d'exploitation

- au partage de connaissances au sein de l'équipe

- à l'amélioration continue des traitements

- à la mise à jour de la documentation technique.

L'idée est aussi que vous puissiez challenger les solutions techniques, notamment lorsqu'il faut traiter des volumes importants tout en conservant des pipelines performants, sécurisés et exploitables par les Data Analysts et Data Scientists.

L'environnement technique :

Vous évoluerez principalement avec : Spark - Java - Databricks - Oracle - PL/SQL - Informatica - Ceph - Maven - Control-M - Git - Jenkins - Terraform - Tableau Server

L'environnement est en transformation : certaines technologies correspondent au patrimoine actuel, tandis que Spark et Databricks prennent une place centrale dans la trajectoire cible.

Ce qui sera important pour réussir sur ce poste

Nous recherchons avant tout une personne à l'aise avec les problématiques de Data Engineering et de traitement de volumes importants.

Vous devrez notamment pouvoir vous appuyer sur :

- une bonne maîtrise de Spark, utilisée pour concevoir, développer et optimiser les pipelines de données

- de solides compétences en Java, puisque les développements Spark sont réalisés dans ce langage

- une bonne maîtrise de SQL et PL/SQL, nécessaire pour

Entreprise : Collective.work

Lieu de travail : 69 - Lyon

Type de contrat : Profession libérale — Emploi non salarié

Expérience : 3 An(s)

Rémunération : 430-450 € par jour

Code ROME : M1811 Data engineer

Dernière mise à jour chez France Travail : 17/09/2026

Source : France Travail — offre reprise sous la Licence de réutilisation de la base de données des offres d'emploi (francetravail.io).

Compétences attendues

Indispensables

  • Spark
  • Java
  • Informatica
  • PL/SQL
  • SQL
  • Roadmap
  • Oracle
  • Git

Appréciées

  • Jenkins
  • Terraform
  • Tableau

L'entreprise

Collective.work

Entreprise identifiée via France Travail.

Vendin-le-VieilÉducation

Origine de l'offre

Offre agrégée depuis France Travail

Cette annonce provient d'une source partenaire autorisée. Elle est normalisée, dédupliquée et republiée avec attribution de la source ; l'annonce d'origine fait foi et la candidature se dépose sur le site source.

Source : France Travail — offre publiée le 17/09/2026, reprise sous la Licence de réutilisation de la base de données des offres d'emploi. Le contenu de l'offre est repris dans son intégralité ; l'annonce d'origine fait foi.

Voir l'annonce sur France Travail

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