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Raphael KriefRK

Raphael Krief

Supermalter

CTO, Software, Data engineer, DevOps 🚀

600 €/jour
4 projets
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Raphael

👋 Bienvenue sur mon profil Malt ! 🚀

Je suis Raphael, Data Engineer, DevOps, CI et Software Engineering, spĂ©cialisĂ© en Python. Fort de +7 ans d’expĂ©rience, j'aide les entreprises Ă  optimiser leurs processus de donnĂ©es et de dĂ©veloppement logiciel avec des solutions sur mesure.

Voici les missions que je réalise réguliÚrement :

đŸ§‘â€đŸ’» Data Engineer & DevOps đŸ§‘â€đŸ’»
  • Data Engineer : Conception et mise en Ɠuvre de pipelines ETL robustes
  • Data Engineer : Gestion et traitement des Big Data avec Kafka
  • DevOps : DĂ©ploiement d'infrastructures Ă©volutives
  • DevOps : Mise en place de processus de Continuous Integration (CI)
  • Data Engineer : Optimisation des performances
  • Data Engineer : Maintenance corrective et Ă©volutive
  • Data Engineer : Debugging
  • DevOps : Automatisation des dĂ©ploiements sur Kubernetes ou autre

Software Engineering đŸ’»
  • DĂ©veloppement de solutions logicielles sur-mesure
  • DĂ©veloppement de backends en Python
  • DĂ©veloppement d’applications Web
  • IntĂ©gration de bases de donnĂ©es
  • API avec FastApi

Quelques-unes de mes réalisations :

🏩 Allianz Trade : DĂ©ploiement d'un systĂšme de prĂ©-traitement de donnĂ©es en Python, augmentant l'exactitude des prĂ©dictions de risque.

đŸ€ł Bloom : Mise en place d'une plateforme de prĂ©-traitement avec Kafka, gĂ©rant plus d'un million de documents pour des insights plus rapides. Micro-services en Python et Go

Ma stack actuelle :
  • Python
  • Docker
  • GitLab CI

📈 Je vise l'excellence, m'assurant que chaque solution est robuste, scalable et rĂ©pond aux besoins de chaque client.

À la recherche d'un Expert en Data Engineer, DevOps, CI ou Software Engineering ?

Contactez-moi, je serai ravi de vous guider.

Je réponds en moins d'une heure !

Raphael

  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complÚte

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Lyon (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • Allianz Trade
    Date Engineer
    BANQUE & ASSURANCES
    septembre 2022 - Aujourd'hui (3 ans et 9 mois)
    Paris, France
    Dans le cadre d’un projet stratĂ©gique au sein de la partie Credit Model, l’équipe devait dĂ©velopper un algorithme explicable (de type rĂ©gression logistique ou- EBM) afin de garantir transparence et conformitĂ©.
    J’ai contribuĂ© Ă  cette mission en participant au nettoyage des donnĂ©es ainsi qu’à la mise en place d’un pipeline ETL robuste pour nourrir ce modĂšle.

    • IntĂ©gration au sein d’une Ă©quipe dynamique de Data Scientists en tant que Data Engineer, contribuant au nettoyage et Ă  la prĂ©paration des donnĂ©es pour l’entraĂźnement des modĂšles.
    • Conception d’un service de preprocessing en Python, dĂ©ployĂ© avec FastAPI, dĂ©diĂ© Ă  l’optimisation des donnĂ©es.
    • Mise en Ɠuvre complĂšte d’une approche CI/CD, incluant les tests, le formatage du code, les contrĂŽles de sĂ©curitĂ© et les Ă©tapes de dĂ©ploiement.
    • Restructuration d’un code existant afin de l’optimiser et de l’adapter aux standards actuels de dĂ©veloppement.
    Ce modĂšle a Ă©tĂ© dĂ©ployĂ© avec succĂšs dans plusieurs pays du groupe, et les rĂ©sultats obtenus ont Ă©tĂ© trĂšs positifs, confirmant la valeur de l’approche mise en place.
    Amazon Web Services Python API Microservices Gitlab CI/CD
  • Bloom
    Data Engineer
    EDITION DE LOGICIELS
    avril 2021 - septembre 2022 (1 an et 5 mois)
    Levallois-Perret, France
    Au sein de Bloom, sociĂ©tĂ© spĂ©cialisĂ©e dans l’analyse des rĂ©seaux sociaux Ă  des fins de sĂ©curitĂ©, dĂ©fense et marketing, j’ai travaillĂ© sur la mise en place d’un ETL entre des donnĂ©es scrappĂ©es de diffĂ©rentes plateformes (Facebook, Twitter, etc.), leur traitement en Python/Kafka, puis leur chargement dans une base de donnĂ©es orientĂ©e graphes pour permettre une exploitation ultĂ©rieure par l’équipe de Data Scientists.

    • Mise en place d’une plateforme de streaming, couvrant le dĂ©veloppement agile, la crĂ©ation d’un tokenizer multilingue et l’intĂ©gration des mĂ©triques Prometheus.
    • Stockage fiable des donnĂ©es de Kafka vers S3, avec un dĂ©ploiement sur Kubernetes automatisĂ© par GitLab CI.
    • Expertise approfondie des outils Git/GitLab : gestion de commits propres, rebases, revues de code rigoureuses et intĂ©gration continue.
    • Collaboration en Ă©quipe : programmation en binĂŽme, rĂ©unions quotidiennes, gestion structurĂ©e du backlog et ateliers techniques.
    • Codage soignĂ© : application stricte du TDD, du principe KISS et refactorisation rĂ©guliĂšre pour maintenir la qualitĂ©.
    • Structuration d’une version 2 basĂ©e sur des micro-services Kafka en Python via gRPC, conteneurisation Docker et monitoring centralisĂ© avec Prometheus/Grafana.
    • Optimisation des performances, gestion de la scalabilitĂ© et maĂźtrise de la consommation des ressources.
    • Refactoring de l’algorithme de classification et automatisation du chargement de donnĂ©es sur AWS S3.
    • DĂ©marche alliant rigueur technique, collaboration et innovation.

    Cette V2 de la plateforme a dĂ©montrĂ© son efficacitĂ© et sa robustesse, mais a finalement Ă©tĂ© remplacĂ©e par un ETL basĂ© sur Spark, plus performant et mieux adaptĂ© aux besoins opĂ©rationnels de l’outil.
    gRPC GO Gitlab CI/CD Python Agile method
  • Southpigalle
    Data Engineer
    EDITION DE LOGICIELS
    septembre 2018 - avril 2021 (2 ans et 7 mois)
    Paris, France
    Au sein de Southpigalle (dĂ©sormais intĂ©grĂ©e au groupe Meytis), j’ai travaillĂ© sur la conception et le dĂ©ploiement d’architectures dĂ©diĂ©es au TALN.
    Cette start-up Ă©tait spĂ©cialisĂ©e dans l’exploitation du NLP afin de permettre aux entreprises d’accĂ©der et de valoriser la donnĂ©e client.

    • Conception d’une architecture de micro-services NLP, couvrant l’ensemble de la chaĂźne : du preprocessing jusqu’aux algorithmes de machine learning.
    • Collaboration Ă©troite avec les Data Scientists pour la mise en place d’un modĂšle d’analyse de sentiments basĂ© sur BERT, et intĂ©gration de bibliothĂšques avancĂ©es de prĂ©traitement du langage.
    • DĂ©veloppement de micro-services spĂ©cialisĂ©s pour le TALN, communiquant via une API Gunicorn/Flask, permettant d’enrichir dynamiquement des objets JSON.
    • CrĂ©ation d’un Expert-System Genius, exploitant le NLP pour convertir automatiquement une phrase en langage naturel en requĂȘte GraphQL.
    • Recueil et intĂ©gration des retours utilisateurs, dĂ©ploiement et maintien de l’ensemble des services sur Kubernetes.
    • DĂ©marche reposant sur la rigueur technique, la co-construction avec l’équipe, et l’innovation constante.

    J’ai participĂ© Ă  la mise en place d’un modĂšle NLP performant, qui a Ă©tĂ© utilisĂ© avec succĂšs dans plusieurs projets concrets pour des clients prestigieux des secteurs du luxe et de l’agroalimentaire.
    Microservices Python Docker API Azure DevOps

Avis

5,0

sur 2 évaluations

R

Renaud

CHERADE

Avis laissé le 11/07/2025

Travailler avec RaphaĂ«l a Ă©tĂ© un vrai plaisir. Son Ă©coute, ses compĂ©tences pointues et sa rĂ©activitĂ© ont permis de rĂ©pondre parfaitement aux besoins de mon entreprise. RaphaĂ«l est aussi d’un contact trĂšs agrĂ©able ! Je recommande vivement son profil, sans hĂ©siter.
M

Michel

Atlantic Llyod

Avis laissé le 30/06/2024

RaphaĂ«l a fait un trĂšs bon travail, il a Ă©tĂ© force de proposition sur plusieurs points et je ferais de nouveau appel Ă  lui pour de futurs projet. C’est un trĂšs bon dĂ©veloppeur et communicant.

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  • Architecte en technologie du numĂ©rique
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    2017
    42, c’est une formation en informatique d’excellence pour tous et toutes. Au programme de cette Ă©cole diffĂ©rente et innovante : une approche par projets pour progresser et dĂ©velopper des compĂ©tences techniques et humaines recherchĂ©es sur le marchĂ© du travail.

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