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Ibrahim S.IS

Ibrahim S.

Data Scientist | ML, Analyse de données, python

270 €/jour
Strasbourg, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Ibrahim

Data Scientist avec une expertise couvrant l'intégralité du cycle de vie d'un projet : exploration et nettoyage des données, modélisation statistique et machine learning, visualisation, jusqu'au déploiement en production.

J'interviens sur trois grands types de missions :
  • Prédiction & classification : prix, churn, immobilier — avec livraison d'un modèle déployé et documenté
  • Segmentation & clustering : segmentation client, optimisation tarifaire ...
  • Analyse & reporting : exploration de données RH, e-commerciales ou économiques, avec visualisations claires orientées décision

Mon approche est rigoureuse et orientée résultats : je livre des projets complets, de la première ligne de code à l'interface utilisateur (Streamlit) ou à l'API de production.

J'interviens plus largement sur tout projet data en Python nécessitant une expertise analytique ou prédictive : automatisation, traitement de données multi-sources, pipelines, études ad hoc.

Livrables :
  • Modèles ML documentés et déployés (API ou application Streamlit)
  • Rapports d'analyse clairs avec recommandations actionnables
  • Dashboards interactifs et visualisations métier
  • Code propre, versionné sur GitHub, réutilisable


Stack principale : Python (Pandas, Scikit-learn, Plotly, Polars), SQL avancé, Streamlit, Git/GitHub, déploiement, environnement Linux, Machine Learning, Clustering Segmentation client , Streamlit, Plotly NLP Git , Feature Engineering
  • Français

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Strasbourg (jusqu’à 50 km), Mulhouse (jusqu’à 10 km), Paris (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • INRAE
    Data scientist
    IMMOBILIER
    mars 2024 - août 2024 (5 mois)
    Avignon, France
    Analyse du marché immobilier dans le département du Vaucluse

    Tâches réalisées :
    • Exploration de données issues de différentes sources (DVF+, BPE, BD TOPO, transport.data.gouv.fr).
    • Traitement, nettoyage et préparation des données.
    • Analyses statistiques avancées (tendances, corrélations, Test Statistique etc.).
    • Visualisation et représentation spatiale des données (QGIS).
    • Réaliser des modèles statistiques prédictif pour estimer le prix (Regression linéaire, Xgbbost, Random Forest
    • Collaboration avec les équipes métiers pour traduire les besoins en indicateurs exploitables.
    • Conception de tableaux de bord et reportings automatisés pour le suivi d’indicateurs métiers.
    Restitution :
    • Présentation des résultats auprès des chercheurs.
    • Création d’un tableau de bord synthétique.
    Compétences acquises :
    • Ingénierie de données
    • Analyse statistique
    • Analyse spatiale
    • Développement et optimisation de modèles prédictifs
    Communication
    • Restitution claire et pédagogique
    • Rédaction de rapports

    Savoir-être :
    Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, curiosité et capacité d’apprentissage.
    Machine learning Analyse de données Python SQL Statistiques
  • Université de Rennes
    Data Analyst
    ENVIRONNEMENT
    juin 2023 - septembre 2023 (3 mois)
    Rennes, France
    Analyse de la précarité énergétique en France

    • Collecte de données issues de sources institutionnelles et gouvernementales.
    • Nettoyage, traitement des données et feature engineering
    • Analyses statistiques univariées et bivariées.
    • Analyse en composantes principales (ACP).
    • Développement de modèles de machine learning pour expliquer et analyser la précarité énergétique.
    • Présenter et vulgariser les résultats auprès d’équipes interdisciplinaires

    Outils utilisés : R et Python, avec des bibliothèques de traitement et de visualisation des données (dplyr, ggplot2), de machine learning (caret), et de clustering (k-means).
    Python Analyse de données Machine learning Nettoyage et prétraitement des données

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Formations

  • Master de Mathématique Appliquée et Statistique Parcours sciences des données et econometrie
    Université de Rennes
    2024
    Statistiques, économétrie, Data Management, Data Visualisation, Analyse de données, Machine learning, Deep learning, IA, NLP

Compétences

Catégories