Stage AI Engineer, Agentic & e-commerce - F/H/N
OCTO Technology · Paris, IDF, France · Hybrid
Posted Aug 31, 2026
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Sujet de stage
Automatisation de la mise à niveau agent-ready du catalogue produit. 
Sous-titre
Audit, enrichissement automatique et mesure de visibilité d’un catalogue produit dans les parcours d’achat pilotés par agents IA.
Le WHY
Les agents IA deviennent progressivement des intermédiaires dans le parcours d’achat : ils recherchent, comparent, recommandent et, demain, pourront initier des transactions au nom des clients.
Pour un retailer, l’enjeu n’est plus seulement d’avoir un catalogue visible sur un site ou dans un moteur de recherche, mais de disposer d’un catalogue lisible, fiable et actionnable par des agents.
Les missions
Le stage consistera à concevoir et prototyper une chaîne d’automatisation permettant d’ évaluer et d’améliorer l’agent-readiness d’un catalogue produit e-commerce . 
Le/la stagiaire devra définir une grille de maturité , auditer un catalogue existant , identifier et visualiser les attributs manquants ou incohérents, proposer des enrichissements contrôlés par IA , générer un export compatible avec les standards de données produit et mesurer l’impact sur la découvrabilité via un benchmark de scénarios d’achat agentiques.
Une attention particulière sera portée à la GEO , ou Generative Engine Optimization : comment structurer les fiches produits, les données marchandes et les contenus d’aide à la décision pour que les produits soient compris, cités et recommandés par les moteurs génératifs et les agents IA.
Le déroulement du stage 
Étape 1 : État de l’art e-commerce, agentic commerce et GEO
Comprendre comment les agents IA transforment les parcours d’achat e-commerce et identifier les impacts pour les retailers.
Étape 2 : Définition d’un modèle de maturité agent-ready du catalogue produit
Définir une grille permettant d’évaluer le niveau de préparation d’un catalogue produit pour les agents IA et les moteurs génératifs.
Étape 3 : Audit automatique du catalogue avec visualisation
Concevoir un outil permettant d’analyser automatiquement un catalogue produit existant, de détecter les gaps et de visualiser les zones prioritaires d’amélioration.
Étape 4 : Enrichissement IA et human-in-the-loop
Prototyper une chaîne d’enrichissement assistée par IA permettant de compléter les données produit tout en gardant un contrôle humain sur les informations sensibles ou incertaines.
Étape 5 : Benchmark GEO et mesure de visibilité agentique
Mesurer l’impact des enrichissements sur la capacité des agents IA et moteurs génératifs à comprendre, retrouver, comparer et recommander les produits.
Étape 6 : Recommandations et vision future pour une offre OCTO
Transformer les enseignements du stage en recommandations opérationnelles et en vision d’offre autour du catalogue agent-ready et de l’agentic commerce.
Etudiant.e en dernière année d'école d'ingénieur ou équivalent en Data Science 
Avoir eu une première expérience en GenIA / Agentic
Bonnes bases en python
Curieux.se et…