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Khaoula LakhlifiKL

Khaoula Lakhlifi

Data Engineer

150 €/jour
Tremblay-en-France, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Khaoula

  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Français

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Tremblay-en-France (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • SOPHiA GENETICS
    Data Engineer
    février 2025 - juillet 2025 (5 mois)
    Bordeaux, France
    Périmètre : Implémentation d'un framework de contrôle qualité des données sur un data lake et intégration à une plateforme d'analytique multimodale. Mission :
    • • Conception et déploiement end-to-end d'un framework de data quality industrialisé, garantissant la fiabilité des données tout au long des pipelines analytiques.
    • • Développement de pipelines ETL/ELT scalables et robustes pour l'ingestion, la transformation et la standardisation de données multi sources (structurées et semi-structurées) dans un environnement cloud Databricks.
    • • Modélisation et transformation des données pour supporter l'analytique et le reporting métier.
    • • Mise en place de contrôles transverses et règles de cohérence métier, assurant l'alignement des indicateurs entre plusieurs datasets.
    • • Optimisation des performances des traitements PySpark (partitionnement, gestion des formats Delta, optimisation des requêtes) .
    • • Exposition de datasets analytiques réutilisables via dashboards interactifs pour utilisateurs non techniques.
    • • Implémentation de bonnes pratiques de gouvernance, traçabilité et documentation technique (Git, documentation structurée).
    • • Collaboration étroite avec équipes data, produit et métier pour traduire les besoins business en solutions data industrialisées.

    Technologies : Python, SQL, PySpark, Databricks, Delta Lake, Tableau, Streamlit, Plotly, Git, Jira.
  • CIH Banque Fes
    Data Engineer
    mars 2024 - août 2024 (5 mois)
    Périmètre : Construction d'un système décisionnel pour le suivi des indicateurs financiers et l'optimisation de la performance des portefeuilles clients. Mission :
    • • Conception et développement de pipelines ETL/ELT industrialisés assurant fiabilité, traçabilité et performance des flux de données.
    • • Orchestration et planification des workflows avec Apache Airflow pour automatiser l'ingestion et les transformations .
    • • Collecte, préparation et intégration de données multi-sources (bases SQL, fichiers, systèmes internes).
    • • Structuration des transformations selon des principes proches de DBT (modèles, tests de qualité, documentation) .
    • • Manipulation et optimisation de données sur entrepôts cloud (BigQuery, Snowflake) .
    • • Optimisation des requêtes SQL et amélioration des performances des pipelines .
    • • Mise en place de contrôles de qualité des données et détection d'anomalies dans les flux.
    • • Création de dashboards Power BI pour le suivi des indicateurs métier.
    • • Collaboration avec les équipes métier pour traduire les besoins en datasets exploitables . Technologies : Python, SQL, Apache Airflow, Google Cloud Platform, BigQuery, Snowflake, Power BI, Git, Jira
  • Green OpenLab Fes,
    Science
    février 2023 - février 2024 (1 an)
    • • Prétraitement et fiabilisation de données multi-sources (IoT, météo, sols) avec Python, Pandas et NumPy.
    • • Conception d'un pipeline automatisé de préparation, transformation et analyse de données pour l' exploitation des données agricoles.
    • • Structuration des transformations de données selon des principes proches de DBT (modélisation des datasets, organisation en couches, logique de tests et documentation).
    • • Manipulation et stockage de données analytiques sur des environnements cloud (Snowflake, Azure).
    • • Développement et entraînement d'un modèle de machine learning pour la prédiction des besoins en eau des cultures, basé sur les conditions climatiques et les caractéristiques des sols.
    • • Développement d'un modèle de computer vision avec PyTorch pour la détection automatique de maladies des arbres à partir d'images .
    • • Évaluation et amélioration des performances des modèles via validation et optimisation des hyperparamètres .
    • • Conception et déploiement de dashboards interactifs pour la visualisation des indicateurs et des prédictions avec Power BI.
    • • Participation à l'analyse des besoins métiers et accompagnement des équipes dans l'exploitation des données pour la prise de décision.
    • • Optimisation de l'architecture cloud et gestion des environnements via Terraform.
    • • Collaboration avec experts métier et équipes techniques pour améliorer les modèles IA et pipelines data.

    Technologies : Python, Pandas, NumPy, SQL, Microsoft Azure, Terraform, Qlik, Git, PyTorch.

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