À propos de Amir Salah Eddine
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Expériences
- OtherExpert en Automatisation et Agents IAseptembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)
- Conception et déploiement d’un système RAG alimenté par des agents IA avec LangChain et LangGraph pour des workflows dynamiques.
- Automatisation de plus de 200 processus métiers via n8n et Make, réduisant les erreurs et les délais.
- Création d’un moteur de recherche basé sur des données en temps réel, augmentant l’efficacité de 40 %.
- DZEducationDéveloppement Full Stack, Plateforme SaaS, Éducation numériquejuillet 2024 - Aujourd'hui (1 an et 10 mois)Sétif, Algérie
- Conception d’un LMS complet avec la MERN Stack, intégrant gestion des cours, abonnements, paiements sécurisés et interactions en temps réel.
- Automatisation des workflows d’apprentissage, incluant la délivrance de certificats et le suivi des performances des étudiants.
- Déploiement d’une infrastructure microservices scalable et sécurisée, garantissant haute disponibilité.
- Amélioration de l’engagement des utilisateurs de 50 %, grâce à des fonctionnalités interactives et un suivi personnalisé.
- LABRI – École Supérieure en InformatiqueDétection et gestion des catastrophes via UAV et imagerie satellitemars 2024 - juillet 2024 (5 mois)Sidi-Bel-Abbès, AlgérieL’objectif principal de cette mission était de concevoir et de déployer des solutions basées sur l’apprentissage profond pour répondre aux défis de la surveillance des catastrophes naturelles (incendies, inondations, effondrements). Trois projets distincts ont été réalisés, chacun ciblant une problématique spécifique : la détection en temps réel des incendies, la cartographie étendue des inondations, et la classification des images aériennes pour une gestion efficace des catastrophes.
Compétences développées
- Développement de modèles deep learning : Conception de réseaux neuronaux personnalisés (AsphaltNet, UNet++) pour des environnements contraints.
- Optimisation pour systèmes embarqués : Déploiement sur des plateformes ARM pour des analyses en temps réel.
- Création et gestion de bases de données : Constitution et enrichissement de datasets dédiés à la surveillance des catastrophes.
- Analyse géospatiale : Cartographie avancée via imagerie satellite pour évaluer les impacts sur les infrastructures et les populations.
Réalisations clés
- AsphaltNet : Un modèle CNN léger, optimisé pour UAV, combinant performance et rapidité (20× plus rapide avec une précision >95 %).
- Expansion des capacités de cartographie des inondations et des incendies, intégrant des analyses environnementales (émissions de CO₂).
- Solutions testées sur des cas réels, fournissant des insights opérationnels pour les équipes d’intervention.
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- ingénieurESIEA, Paris2024spécialisation en Intelligence Artificielle et Science des Données
- ingénieurÉcole Supérieure en Informatique2024spécialisation en Intelligence Artificielle et Science des Données