À propos de Maximilien
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Expériences
- ArianeGroupData Scientist – Expert GenAI (RAG), Agentic AI & MLOpsAÉRONAUTIQUE & AÉROSPATIALEseptembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)Paris, FranceData Scientist - Expert GenAI (RAG), Agentic AI & MLOpsArianeGroup | Direction IndustrielleValorisation de données industrielles complexes et déploiement d'IA de pointe pour le secteur spatial.IA Générative & NLP (RAG) : Conception d’un moteur de réponse intelligent basé sur des LLM pour l'analyse de documentations techniques. Mise en œuvre d'architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec LangChain et bases de données vectorielles.Agentic AI : Développement de prototypes d'agents autonomes pour l'aide à la décision industrielle (croisement de logs de production et données IoT pour l'optimisation des flux).MLOps & Industrialisation : Architecture de pipelines data end-to-end et mise en production de modèles via Dataiku. Utilisation de Docker et Airflow pour garantir la robustesse et le monitoring des workflows.Innovation & Agilité : Pilotage de POC (Proof of Concept) en mode "quick-win" pour démontrer rapidement la valeur ajoutée de l'IA sur des cas d'usage métiers critiques.Data Visualization : Conception de dashboards interactifs pour la restitution de résultats complexes auprès de décideurs dans un contexte transnational.Environnement technique :IA : Python, LLM, RAG, LangChain, NLP, Machine Learning (Scikit-Learn, PyTorch), XG Boost.Ops & Data : MLOps, Dataiku, Docker, Airflow, SQL, IoT.
- Royal Bank Of CanadaAI Engineer & Expert MLOps – Déploiement d'Architectures LLM & Data Engineeringmai 2025 - septembre 2025 (4 mois)London, Royaume-UniAI Engineer & Expert MLOps – Déploiement d'Architectures LLM & Data EngineeringRéalisations techniques & Missions :• IA Générative & NLP : Conception et développement de systèmes basés sur l'IA générative. Mise en place d'architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation) exploitant des modèles LLM de pointe. Optimisation des performances des modèles via des techniques poussées de Prompt engineering.• Data Science & Machine Learning : Développement de modèles prédictifs classiques (notamment avec XGBoost) pour résoudre des problématiques métiers complexes. Analyse exploratoire et modélisation couvrant tout le spectre du Machine learning et de la Data science.• MLOps & Data Engineering : Industrialisation complète des pipelines de données (ETL/ELT) en Python et SQL. Déploiement des modèles et gestion de leur cycle de vie (MLOps) sur des infrastructures cloud AWS. Utilisation intensive de Databricks et Dataiku pour le traitement Big Data.• Mise en production & Déploiement : Création d'API robustes pour servir les modèles d'IA, permettant des prédictions et des analyses en temps réel pour les applications clientes.• Restitution & Impact Métier : Structuration des données en sortie pour alimenter les tableaux de bord de Business Intelligence (BI), facilitant la prise de décision des directions opérationnelles.Impact & Résultats (ROI) :• Automatisation complète du pipeline de traitement de données (Data Engineering vers MLOps), réduisant les délais de mise en production.• Amélioration de la précision des analyses textuelles grâce au couplage NLP / RAG.• Fiabilisation des flux Big Data et des API temps réel, supportant une forte charge utilisateur.Compétences associées à la mission :Python, MLOps, IA générative, Machine learning, NLP, Data science, LLM, API, Prompt engineering, RAG, Data Engineering, XGBoost, SQL, Business Intelligence (BI), Temps réel, AWS, Databricks, Dataiku, Big Data, AI Engineer.
- Silver IntelligenceFondateur – Data Scientist | AI Engineer & MLOpsCONSEIL & AUDITjanvier 2023 - Aujourd'hui (3 ans et 5 mois)Paris, FranceFondateur & Data Scientist | AI Engineer & MLOpsSilver Intelligence (Freelance Consulting)Accompagnement d'entreprises dans le déploiement de solutions d'IA appliquées et d'infrastructures souveraines.Agentic AI & Détection de Fraude : Architecture et déploiement d'une API d'IA "agentique" pour la détection de fraude financière en temps réel (<50ms de latence). Traitement de +283 000 transactions avec prise de décision autonome via analyse de dérive (Z-Score).MLOps & Maintenance Prédictive à l'échelle : Mise à l'échelle d'une infrastructure de monitoring souveraine pour +2 900 unités industrielles. Réduction de 15 % des arrêts non planifiés via l'industrialisation de modèles XGBoost/Random Forest.GenAI & Stratégie RAG : Conseil et implémentation de solutions d'IA Générative pour automatiser des workflows complexes et exploiter les bases de connaissances internes (RAG).Audit de Fiabilité & Data Integrity : Développement d’un système d’audit propriétaire garantissant 95 % de précision de détection en filtrant le bruit des capteurs en environnements complexes.Expertise Certifiée Cloud & Big Data : Conception de pipelines de données distribués et scalables, appuyée par les certifications AWS Machine Learning Specialty et Databricks Data Engineer Professional.Environnement technique :IA & Agents : Python, FastAPI, XGBoost, LangChain (GenAI), Scikit-learn.Cloud & MLOps : AWS (Machine Learning Specialty), Databricks, Apache Spark, Docker.Expertise : Analyse de dérive, Maintenance prédictive, API temps réel.
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- Harvard Data Science Courses: Python & Machine LearningHarvard University2024