Cherry Pick est à la recherche d'un PM Data pour un client dans le secteur du Commerce de détails.
Contexte de la mission
Au sein de notre organisation produit Data, nous recherchons un·e Data Product Manager pour gérer la collecte des données de nos MarketPlace, contribuer à l’alimentation de données de processus opérationnels et organiser la restitution au travers de DashBoards.
En contact permanent avec le business, dans un contexte agile (Scrum) et en animation fonctionnelle de votre équipe produit (9 Ingénieurs de données: 3 DE, 2 AE, 2 BI ENG, 1 DA, 1 DS) localisée en France (5 pers), Allemagne (3 pers), Pologne (1 pers) :
1. Vous collectez, structurez et priorisez les besoins.
2. Vous mettez en place et garantissez la performance des pipelines d'alimentation des données dans notre Datalake.
3. Vous faites évoluer et mettez en place des DashBoards de restitution des données au service des acteurs de la MarketPlace.
4. Vous managez votre roadmap d’innovation et IAs.
5. Vous garantissez un RUN de qualité pour respecter le niveau de service attendu par vos utilisateurs.
6. Vous contribuez à l'animation du processus agile scrum (Daily, Refinement, Sprint Planning, Retro, Démo).
7. Vous interagissez avec vos différents stakeholders : représentants business, product manager logiciels et data, Data Manager, Data Owner.
Profil:
Product Manager confirmé avec de solides expériences dans la data.
Soft Skills : Leadership, Force de proposition, Communicant, Esprit d'équipe, Responsable, Problem-solver.
Hard Skills : Environnement technique : AWS (S3, Lambda, Airflow), DataBricks, Github, DBT, Spark, Tableau Software.
Objectifs et livrables
Vision & Stratégie
1. Construire la roadmap du produit, la partager, l’adapter et animer sa mise en œuvre (#vision).
2. Explorer les besoins & problématiques des métiers (#discovery).
3. Définir le modèle de données (#data_modeling).
4. Animer un comité de pilotage pour communiquer sur les avancées & faire acter les arbitrages/décisions (#gouvernance).
Concevoir le produit
1. Ecrire les User Stories et les prioriser sur chaque sprint (#value).
2. "Raconter" et faire vivre le besoin de l’utilisateur au sein de l’équipe produit (#sens).
3. Identifier et gérer les dépendances avec les autres produits/services logiciels ou data (#lineage).
Faire vivre le produit
1. Faire évoluer le modèle de données (#data_modeling).
2. Valider & vérifier la conformité des données avec les besoins des utilisateurs (#data_quality).
3. Vérifier l’impact des évolutions produit et mesurer la satisfaction utilisateurs (#value).
4. Communiquer sur la vie, les évolutions du produit (#newsletter) et développer son utilisation (#usage_follow_up).
5. Contribuer à la formation et l’accompagnement des utilisateurs (#upskilling).
6. Garantir la maintenabilité, l’évolutivité et la fiabilité du produit (#robustness #sla).
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