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Expériences
- BNP ParibasData Scientist & Software EngineerBANQUE & ASSURANCESavril 2022 - septembre 2022 (5 mois)Paris, FranceAutomation of Market Abuse scenariosSummary: Built rule-based models to detect complex Market Abuse scenarios and integrate them into a user interface.-Replicate the logic of the models (ex : Front Running) using Python based on specification documents, focusing on code optimization (pandas).-Use Oracle to request input data (products, accounts, proprietary trades, customer trades) to be fed to the model, and manage configuration and results tables (creation, partitioning).-Perform Gap Analysis with existing solution and suggest improvements.-Communicate with users (ie : Compliance officers) on the platform and integrate their feedbacks.-Optimize the model parameters to reduce the number of Low Level alerts.
- BNP ParibasData ScientistBANQUE & ASSURANCESseptembre 2020 - mars 2021 (7 mois)Paris, FranceAlert Filtering for Anti Money LaunderingSummary: Built a classifier for Money Laundering Alerts using Python to reduce the workload of AML analysts.-Analyzed risk coverage of the current rule-based solution, and benchmarked other AML approaches-Extracted transactional data into .csv files via SQL requests-Created transactional and client features using Pyspark, and implemented supervised Machine Learning methods (sklearn) to classify the alerts between Non-issue and Escalated ones. Achieved a 42% reduction of False positives while maintaining a 95% Recall-Ensured transparency and interpretability of the solution via SHAP values, to comply with Financial regulation.-Constructed an unsupervised anomaly score (PyOD) to facilitate the manual processing of escalated alerts
- Corpy&CoResearch Engineer - Computer VisionTRANSPORTSjanvier 2019 - juin 2020 (1 an et 4 mois)Tokyo, JaponDétection d'obstacles pour les voitures autonomes. Client : Toyota.-Recherche, conception et implémentation de méthodes de détections d'anomalies basées sur la reconstruction d'images. Evaluation de ces méthodes (mAP, F1 score, IoU, temps d'inférence).-Evalutation et adaption de méthodes supervisées pour la detection d'obstacles (YOLOv3) et explication des résultats par heatmaps d'activation et étude ablative sur l'achitecture.-Identification des cas de défaillance (luminosité, occlusions, déséquilibres de classes et de tailles d'objets) et élaboration de stratégies pour contrer ces limitations.-Création d'un dataset augmenté d'obstacles de route: 20% d'augmentation de l'AP.-Intégration de features supplémentaires (profondeur, saillance, superpixels).
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Formations
- Msc in Computing (Machine Learning)Imperial College London2018
- Diplôme d'ingénieurEcole Centrale de Nantes2018Spécialité Informatique