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Melanie L.ML

Melanie L.

Supermalter

AI Architect | GenAI | Agents IA | Automatisation

750 €/jour
3 projets
Aix-en-Provence, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Melanie

J'aide les entreprises à transformer leurs idées autour de l'IA en solutions concrètes, utiles et déployées en production.

Mon rôle est de faire le lien entre les besoins métiers, les équipes techniques et les choix d'architecture. J'interviens aussi bien sur la stratégie IA que sur la conception de solutions, leur déploiement et leur industrialisation.

J'accorde une attention particulière à un sujet souvent oublié : la maîtrise des coûts. Une solution IA doit être performante, mais aussi simple à maintenir et économiquement viable.

Ce sur quoi je peux vous accompagner

✔ Définir une stratégie IA et identifier les bons cas d'usage

✔ Concevoir des architectures IA (RAG, agents IA, workflows)

✔ Déployer des solutions d'IA générative en production, mettre à disposition les outils pour les maintenir

✔ Automatiser des processus avec n8n par exemple

✔ Accompagner les équipes dans l'adoption de l'IA

✔ Optimiser les coûts liés aux LLM et aux infrastructures

Je ne cherche pas à mettre de l'IA partout. Mon objectif est de concevoir des solutions qui répondent à un vrai besoin, qui sont adoptées par les équipes et qui restent simples à faire évoluer.

J'aime travailler au contact des métiers autant que des développeurs, avec une approche pragmatique et collaborative.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

  • Espagnol

    Capacité professionnelle limitée

Accepte de travailler sur site
Aix-en-Provence (jusqu’à 50 km), Paris (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • NAOS
    Logo MaltSur Malt
    AI vision & ROI
    MODE & COSMÉTIQUES
    novembre 2025 - décembre 2025 (1 mois)
    Aix-en-Provence, France
    Mise en place d’un outil d’intelligence artificielle permettant de rapprocher des données de sell-out avec un référentiel produits, en s’appuyant sur de l’analyse sémantique et des modèles de langage (LLM).
    Ce projet a servi de socle pour définir, en collaboration avec les architectes, la future architecture cible destinée à supporter et industrialiser les projets IA à venir.
    Python IA et analyse de données Snowflake LLM Data science
  • NAOS
    Logo MaltSur Malt
    Data Matching tools - octobre/novembre 2025
    MODE & COSMÉTIQUES
    octobre 2025 - novembre 2025 (1 mois)
    Aix-en-Provence, France
    Cadrage d’un projet de matching entre les données du sell out et le référentiel produit : recueil des besoins, analyse des données entrantes et définition du cadre fonctionnel et technique du modèle.
    Python Snowflake Cadrage de projet Data science
  • AIRBUS HELICOPTER
    Data engineer Senior - Performance opérationnelle
    AÉRONAUTIQUE & AÉROSPATIALE
    mars 2023 - janvier 2025 (1 an et 10 mois)
    Marignane, France
    J’ai participé à un projet stratégique au sein d’Airbus Hélicoptères visant à uniformiser, automatiser et fiabiliser le suivi des indicateurs de performance (KPI) utilisés dans les plus hauts comités décisionnels du groupe.

    Objectif du projet :
    L’objectif principal était de construire un référentiel commun d’environ 200 indicateurs stratégiques, partagés entre les différentes unités de production d’Airbus. Il s’agissait de garantir une méthodologie de calcul homogène, une qualité de données fiable, et une comparabilité entre entités, tout en répondant aux exigences de tendance mensuelle et d’objectifs annuels pour chaque KPI.

    Rôle assuré :
    - Définition des KPI en lien direct avec les métiers opérationnels
    - Identification et extraction des données sources dans un environnement complexe
    - Mise en place des règles de calcul et fréquence de rafraîchissement des indicateurs
    - Suivi des demandes d’évolution et accompagnement du changement auprès des utilisateurs
    - Mise en œuvre des règles de sécurité pour garantir la confidentialité des données selon les niveaux d’accès

    Résultats obtenus :
    - Uniformisation des méthodes de calcul des indicateurs entre les unités d’Airbus
    - Passage d’un processus manuel, dispersé et sujet à erreur, à un système automatisé et centralisé
    - Plus de 200 KPI stratégiques développés, aujourd’hui utilisés par des centaines de collaborateurs, jusqu’aux plus hauts niveaux de la hiérarchie
    - Amélioration de la fiabilité, de la transparence et de la réactivité dans le pilotage des activités industrielles
    - Adoption réussie de nouveaux outils digitaux par les équipes métier
    PySpark Palantir Foundry SAP BW Analyse de données

Avis

5,0

sur 1 évaluation

J

Jonathan

Head of Data & AI - NAOS

Projet de plusieurs semaines

-

Avis laissé le 07/01/2026

Très bonne maîtrise des enjeux techniques et organisationnels, approche structurée et orientée résultats. Onboarding rapide et efficace via un projet de Data Matching Tool. Je recommande sans hésitation.

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  • CLASSE PRÉPARATOIRE et CURSUS INGÉNIEUR
    Polytech Lyon.
    2017
    CLASSE PRÉPARATOIRE et CURSUS INGÉNIEUR
  • FORMATION DÉVELOPPEUR
    MICOSTRATEGY
    2019
    FORMATION DÉVELOPPEUR

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