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François RanchetFR

François Ranchet

Ingénieur quantitatif

400 €/jour
Paris, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de François

je conçois des solutions fiables, performantes et adaptées aux besoins de mes clients.
Que ce soit pour automatiser un processus, analyser des données, développer un algorithme, ou créer un outil clair et robuste, j’apporte une approche à la fois technique, structurée et orientée résultats.

Ce que je fais :
• Développement Python (automatisation, dashboards)
• Analyse & modélisation de données (finance, risk, pricing, optimisation, backtests)
• Outils sur mesure : Excel avancé, Dataiku, SQL, reporting dynamique
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • LCL
    Ingénieur quantitatif en risque de crédit
    septembre 2024 - septembre 2025 (1 an)
    94800 Villejuif, France
    Conception et automatisation d'un dispositif pour anticiper la dégradation du risque de crédit mobilisant méthodes statistiques (régression, Random Forest) et traitement de gros volumes de données sous SQL (70M d'individus), avec création d'indicateurs et de métriques (dégradation de la Probabilité de Défaut). Le projet a impliqué la création d'indicateurs comportementaux et financiers (retards de paiement, variations d'exposition, ratios de liquidité, évolution de la probabilité de défaut) ainsi que la mise en place de métriques de performance et de stabilité (AUC, KS, PSI) afin de suivre la dégradation de la Probabilité de Défaut (PD) dans le temps et d'optimiser les seuils opérationnels de déclenchement des alertes.
    Analyse de données Data visualisation Machine learning
  • Ministère de l'Economie et des Finances
    Economiste Statisticien
    septembre 2023 - mars 2024 (6 mois)
    Bercy, Paris, France
    Développement automatisé d'un dashboard interactif d'évaluation de l'impact du plan "France 2030" (54 Md€) sur la performance et la résilience des entreprises, intégrant des analyses statistiques (tendances, corrélations croisées, segmentation sectorielle) et un pipeline optimisé de traitement de données massives sous R et Excel.
  • Ministère de la transition écologique
    Statisticien
    avril 2023 - août 2023 (4 mois)
    La Défense, France
    Application de méthodes de classification non supervisée (CAH, K-means) afin d'établir une typologie socio-économique des territoires. Intégration des approches d'analyse multidimensionnelles (ACP, AFC, ACM) et des tests de corrélation (Pearson, Kendall, Cramer, Kruskal-Wallis) afin d'optimiser l'interprétation des dynamiques territoriales.

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Formations

  • Master 2
    Université Paris Panthéon-Assas
    2025
    Master 2
  • Master 1
    Université Lyon 2
    2023
    Master 1

Compétences

Catégories