À propos de Nicolas
- Analyse de données et data visualisation
- Extraction, nettoyage et transformation de données
- Développement de pipelines ETL
- Calcul d'indicateurs de performance KPIs
- Développement de modèles prédictifs (machine learning et deep learning)
- Développement d'applications web (site vitrine et e-commerce)
- Base de données : SQL · NoSQL
- Data science : Python · NumPy · Pandas · Scikit-Learn · TensorFlow · PyTorch
- Data visualisation : Matplotlib · Seaborn · Plotly · R · Java
- MLOps : Docker · Git · CI/CD · MLflow · Airflow
- Développement web : HTML · CSS · Javascript · PHP · Symfony
Français
Bilingue ou natif
Anglais
Capacité professionnelle complète
Expériences
- DataScientestFormateur Indépendant | Data scienceEDUCATION & E-LEARNINGmars 2025 - Aujourd'hui (1 an et 3 mois)Paris, France• Accompagnement et encadrement pédagogique• Teaching assistance et résolution de problème• Tutorat et suivi de l'état d'avancement des projets• Sujets abordés avec les apprenants :SQL • Python • Pandas • Matplotlib • Seaborn • Plotly • Scikit-Learn • MLflow • DockerMachine Learning • Deep Learning • Régression • Classification • Time Series
- Rakuten FranceData Scientist | NLP et Computer VisionE-COMMERCEmai 2024 - novembre 2024 (7 mois)Tours, France• Classification de produit e-commerce et prédiction du code type.• Import, exploration et data visualisation des données avec 84916 produits.• Nettoyage et transformation avec pour variable cible 'prdtypecode' et pour variables explicatives : 'descriptif' pour le texte et 'filepath' pour l'image associé.• Pre-processing du texte (NLP) : retrait des espaces excessifs, des balises HTML, des caractères spéciaux et des stopwords puis détection des langues.• Pre-proccessing des images (Computer Vision) : conversion de format, ajustement des couleurs, redimensionnement, application de filtre et data augmentation.• Transformation des données textuelles en données numériques avec tokenisation, lemmatisation, data augmentation puis vectorisation pour améliorer la performance des futurs modèles et éviter un maximum le surapprentissage.• Entraînement de modèles avancés de machine learning (Naive Bayes, KNN, SVM et DecisionTree) et de deep learning (Sequential, CNN, ResNet50 et BERT).• Analyse des modèles avec les métriques : accuracy, f1-score et fonction de perte.• Interprétation des modèles avec LIME pour expliquer les prédictions.• Amélioration des scores de 5% avec 0.81 pour le texte et 0.46 pour les images.
- Hoplie - Développement DigitalDéveloppeur web | Responsable supportE-COMMERCEavril 2022 - octobre 2023 (1 an et 7 mois)Poitiers, France• Développement de fonctionnalités back-end sur près de 50 projets avec des sites vitrines, e-commerce, CRM et CMS dans de nombreux domaines (banque, assurance, pharmaceutique, télécoms, gaming, luxe). • Responsable du support pour gérer les demandes de maintenance et d'évolutions.• Lead développeur d’une équipe de 4 sur une boutique B2B à l’échelle nationale.
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Formations
- BAC +4 | Data ScientistMines Paris - PSL2024Analyse de données, data vizualisation, développement de pipelines ETL, calcul d'indicateurs de performance KPIs ainsi que modélisation, interprétation et déploiement de modèles de machine learning et deep learning.
- BAC +2 | Développeur webCEFIM2022Développement web, bases de données et spécialisation en PHP et Symfony sur macOS et Linux.
Certifications
- Python for Data ScienceDataScientest2024
- SQL for Data ScienceDataScientest2024