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Louis PlottierLP

Louis Plottier

Machine Learning Engineer / Data Scientist

200 €/jour
Paris, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Louis

Titulaire d'une licence de mécanique avec une mineure en IA & sciences des données et futur étudiant en Master Robotique à Sorbonne Université, je mets mes compétences en Data Science et Machine Learning au service de vos projets. À travers la réalisation d'une dizaine de projets techniques, j'ai développé une solide autonomie sur l'ensemble du pipeline de données.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

  • Espagnol

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Sorbonne Université
    Data Scientist / Machine Learning Engineer
    janvier 2026 - mai 2026 (4 mois)
    Paris, France
    Développement d'un modèle prédictif dans le cadre du Kaggle Higgs Boson Machine Learning Challenge (2014) dirigé par Bertrand Laforge.
    • Traitement des données & Feature Engineering : Nettoyage des données du CERN et création de nouvelles variables analytiques complexes basées sur la compréhension physique du problème (cinématique des particules, métriques angulaires) pour maximiser la séparabilité du modèle.
    • Modélisation par Gradient Boosting : Implémentation et optimisation d'algorithmes de Gradient Boosting basés sur des arbres de décision (XGBoost, Catboost, LightGBM)
  • Kaggle
    Data Scientist / Machine Learning Engineer
    septembre 2025 - Aujourd'hui (10 mois)
    Pratique du Machine Learning à travers la réalisation d'une dizaine de challenges techniques sur la plateforme Kaggle. Cette expérience me permet de maîtriser l'ensemble du pipeline de données (nettoyage, feature engineering, modélisation, prédiction).

    Projets réalisés :


    Données tabulaires :
    • Prédiction du Customer Churn : Algorithme de détection des clients risquant de se désabonner et mise en place de l'explicabilité du modèle pour identifier les facteurs clés de départ.
    • Prédiction des notes d'hôtels : Analyse et prédiction des scores de satisfaction à partir de données mixtes (colonnes de texte brut et données chiffrées).
    • Prédictions Médicales & Scientifiques : Classification du cancer du sein (Breast Cancer), prédiction des maladies cardiaques (Heart Disease) et classification stellaire (Stellar Class).

    NLP :
    • Classification Multi-classes : Optimisation du modèle DeBERTa pour la classification de textes complexes.
    • Détection de Spams : Nettoyage de commentaires textuels et prédiction par classification binaire.

    Computer Vision :
    • Classification Multi-label / Détection : Algorithme de reconnaissance visuelle pour identifier la présence simultanée ou isolée de sujets spécifiques sur des images.

    Expertise technique :
    • Gradient Boosting : Optimisation d'architectures (XGBoost, LightGBM, CatBoost) par validation croisée.
    • Hyperparamètres : Fine-tuning et automatisation des recherches à l'aide d'Optuna.
    • Analyse de données : Visualisation des convergences des itérations à l'aide d'UMAP.
    XGBoost NLP Kaggle Analyse de données Churn

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Formations

  • Licence
    Sorbonne Université
    2026
    Licence Majeure Mécanique Mineure Intelligence Artificielle & Sciences des données

Compétences

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