Beaucoup de projets IA échouent non pas parce que la technologie est insuffisante, mais parce que le problème n'a pas été correctement compris au départ.
Votre rôle commence avant le code, avant la roadmap, avant même la sélection du modèle. Il commence face à un directeur des opérations, un responsable qualité ou un DSI, avec une question simple : quel est le vrai problème ? Vous allez là où les process se décident, vous challengez les organisations, vous décodez les irritants métier pour en faire une réponse produit IA concrète et déployable.
C'est un rôle hybride, rare et exigeant : consultant·e d'abord, product manager ensuite. Vous naviguez entre les directions métier et les équipes techniques. Vous portez le diagnostic, la conviction sur la solution et la responsabilité du résultat business.
Vos missions
▸ Phase 1 – Diagnostic métier et discovery IA
* Conduire des séances d'immersion et d'investigation chez nos clients : observation de process, interviews d'opérationnels, cartographie des flux, analyse des irritants et des pertes de valeur
* Challenger les interlocuteurs métier (directeurs de production, responsables qualité, DSI, chefs de projet, opérateurs) pour révéler les vrais problèmes derrière les symptômes exprimés
* Identifier et qualifier les opportunités IA à fort ROI : ce qui est faisable, ce qui est pertinent, ce qui est prioritaire
* Structurer le diagnostic sous forme de livrables clairs et actionnables : cartographie des cas d'usage, évaluation de faisabilité, business case, roadmap priorisée
▸ Phase 2 – Conception et cadrage produit
* Définir la vision produit de la solution IA en lien avec les objectifs business du client
* Traduire les besoins métier en exigences fonctionnelles et non-fonctionnelles compréhensibles par les équipes techniques : data scientists, développeurs, architectes
* Construire et maintenir le backlog produit : story mapping, user stories, critères d'acceptation, priorisation
* Arbitrer les compromis entre performance du modèle, expérience utilisateur, contraintes de production et délais
* Co-concevoir les prototypes et interfaces avec les équipes UX/design et valider avec les utilisateurs finaux
▸ Phase 3 – Pilotage de la delivery et mesure d'impact
* Piloter les sprints avec les équipes techniques (AI Engineers, data scientists, développeurs backend/frontend) en méthode Agile
* Définir et suivre les KPI d'usage et d'impact business : OKR, métriques de qualité du modèle, adoption, satisfaction, ROI mesuré
* Assurer la communication et le reporting auprès des sponsors et des directions : avancement, risques, résultats
* Piloter le passage du POC ou prototype vers la mise en production réelle, en garantissant la fiabilité et l'adoption
▸ Phase 4 – Conduite du changement et accompagnement utilisateur
* Embarquer les équipes opérationnelles dans la démarche : ateliers d'idéation, co-construction, formations terrain
* Anticiper les résistances organisationnelles et construire les conditions d'adoption durable de la solution
* Documenter les cas d'usage, capitaliser les méthodes et contribuer à la montée en compétences de l'équipe Abylsen sur l'offre IA
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