À propos de Khaoula
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Expériences
- SOPHiA GENETICSData Engineerfévrier 2025 - juillet 2025 (5 mois)Bordeaux, FrancePérimètre : 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 FesData Engineermars 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,Sciencefévrier 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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