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Sedrix V.SV

Sedrix V.

Data scientist/ Data analyst

600 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Sedrix

En qualité de Data Scientist/ Data analyst, j'ai eu l'opportunité d'aborder diverses problématiques métier en exploitant les données disponibles. Mon rôle consiste à orchestrer la collecte, la transformation et la mise à disposition des données, adaptées aux besoins spécifiques des différents utilisateurs.

Grâce à ma capacité de communication, je suis en mesure de traduire des concepts statistiques complexes en représentations graphiques interactives ou en tableaux de synthèse, répondant ainsi aux objectifs stratégiques définis.

Par ailleurs, je contribue à l'efficacité opérationnelle des équipes en automatisant les tâches récurrentes et en développant des algorithmes ainsi que des outils d'aide à la décision.

Voici quelques exemples de projets sur lesquels j'ai travaillé :

- ONEPAY : J'ai mis en place un outil de Business Intelligence pour suivre les performances des partenaires de paiement de Decathlon à l'échelle mondiale.

- ESTIMATION COUVERTURE : J'ai construit un modèle statistique permettant de prédire le prix des véhicules destinés à la vente aux enchères, tout en garantissant à l'apporteur d'affaires une perte maximale par lot de véhicules.

- CRAWL QUALITY : J'ai développé un système de surveillance d'alerte et de KPI, permettant de visualiser en temps réel ou de manière historique les détails de la collecte (crawl) des annonces récupérées sur différents sites.

- CAR IDENTIFICATION : J'ai conçu un algorithme permettant d'extraire toutes les informations constructeur d'un véhicule à partir d'une simple photo de sa carte grise.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle limitée

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Lyon (jusqu’à 100 km), Bordeaux (jusqu’à 100 km), Marseille (jusqu’à 100 km), Nantes (jusqu’à 100 km)

Expériences

  • Decathlon Digital
    data analyst
    SPORT
    juin 2022 - Aujourd'hui (4 ans)
    Lille, France
    Dans le cadre de la dynamique de transformation digitale, j'ai récemment intégré l'équipe Analytics Factory chez Decathlon en qualité de Data Analyst, focalisé principalement sur le projet 'Onepay'.
    Onepay, l'orchestrateur de paiement développé par Decathlon constitue l'épine dorsale de nos solutions de paiement, étant déployé tant pour les transactions en ligne que pour certains services en magasin.

    En étroite collaboration avec le Group Product Manager de 'Onepay', notre mission centrale est d'optimiser la gouvernance du processus de paiement. À cette fin, nous avons élaboré à partir d'analyses de toutes les transactions financières à l'échelle mondiale, un outil de mesure des performances des partenaires de paiement ainsi que des différentes méthodes de paiement qu'ils proposent.
    Ces indicateurs de performance étant observable sur l'ensemble des canaux( appli mobile, site web,...), nous permettent de prendre des décisions éclairées quant aux ajustements nécessaires, que ce soit au niveau des spécificités par pays ou des protocoles d'authentification client, pour ne citer que quelques exemples.
    J'ai développé et mise en place toute la stratégie data de ce projet par:
    - La création des jobs sur databricks ( config cluster, schedule, test unitaire) permettant le calcul et l'ingestion des KPI en base de données.
    - La création et mises à jour automatiques des vues et action des dashboard disponible pour les end-user sur tableau online.


    PySpark Python MySQL Spark SQL GitHub Databricks Tableau software
  • autobiz
    data scientist
    AUTOMOBILE
    janvier 2018 - septembre 2021 (3 ans et 8 mois)
    Courbevoie, France
    Au sein de l'équipe data intelligence, j'accompagne les différents collaborateurs dans l'utilisation de la data.
    J'interviens principalement sur les problématique liés à la qualité et à l'expression de nos données internes mais mon périmètre d'action tant à varier en fonction des besoins clients.

    Quelques projet réalisés:

    -CRAWL QUALITY: Mise en place d’un système de monitoring d’alerte/KPI avec grafana permettant de visualiser en temps réel ou historiquement au travers de dashboard le détails du crawl des annonces récupérées sur différents sites d’annonces.
    Les data affichées dans les dashboard sont collectées à partir de requêtes SQL depuis différentes base de données (PostgreSQL, MySQL).
    Déploiement et intégration des visualisations en production dans une pipeline cicd via gitlab et Jenkins.

    -SPOT PRICE: Construction d’un modèle statistique permettant l’accompagnement des professionnels en mobilité automobile (Free2move, BUVO,…) dans le pilotage de leurs canaux de vente. Mise en place sous python d’un système de simulation de rentabilité de points de vente basé sur l’ajustement des coefficients des variables (préalablement identifiées) contribuant le plus dans la valorisation d’un véhicule.

    -CAR IDENTIFACTION: Construction d’un algorithme permettant d’obtenir toutes les informations constructeur d’un véhicule à partir d'une photo de sa carte grise. Mise en place d’une API python utilisant un algorithme d’OCR via AWS (service textract) afin de traiter les images de carte grise puis sauvegarde des résultats dans S3.

    -DEDOUBLONNAGE : Construction d’un algorithme permettant la détection de « doublon » (annonces différentes qui font references à un même véhicule) sur des sites d’annonces comme leboncoin ou lacentrale. Création d’une base de donnée NEO4J (orientée graphe) puis évaluation des similarités entre annonces sous python.

    -ESTIMATION COUVERTURE: Construction d’un modèle statistique prédisant le prix de véhicules destinés à une vente aux enchères en garantissant à l’apporteur d’affaire une perte maximale par lot de véhicules. Construction d’un modèle de machine Learning (gradiant boosting) sous python optimisé par validation croisée et déploiement du modèle dans un micro service Flask, application exécuté dans un docker.
    Python Machine learning flask Gitlab MySQL AWS Docker Linux Grafana Neo4j

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  • MASTER 1: FINANCE
    Université Paris 1 PANTHEON-SORBONNE
    2016
    Formation avec une dominante en finance de marché. Les cours dispensés couvrent les bases en finance/assurance et techniques quantitatives
  • MASTER 2: TECHNIQUES D’INFORMATION ET DATASCIENCE EN ENTREPRISE
    Université Paris 1 PANTHEON-SORBONNE
    2017
    cette formation est orienté statistiques, informatique et économie. L'ensemble des cours couvre tous les aspects liés à la donnée depuis la collecte jusqu'a la modélisation de problème métier. Les différentes techniques et outils de traitement des données sont abordés de façon pratique afin d'avoir une bonne maitrise de ces derniers.

Compétences

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