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Thomas DebelleTD

Thomas Debelle

Data Scientist / Machine Learning & Optimisation

500 €/jour
Bensheim, DE
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Thomas

Ingénieur en Génie Industriel, titulaire d’un master en Ingénierie Mathématique, je suis spécialisé en machine learning et recherche opérationnelle pour l'optimisation des processus industriels. Je conçois des solutions data-driven (en Python, VBA) pour l’automatisation et l’analyse de données appliquées à des problématiques variées, telles que la logistique, le ferroviaire ou les réseaux électriques.

Contactez-moi pour vos projets d'optimisation et d'analyse de données, je serai ravi de vous proposer des solutions sur mesure
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Espagnol

    Capacité professionnelle limitée

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • Carrefour
    Assistant Responsable Méthodes Process Qualité
    LOGISTIQUE & SUPPLY CHAIN
    septembre 2022 - septembre 2025 (3 ans)
    Bourges, France
    • Développement complet d'un nouveau système de gestion des primes en VBA avec interfaces OLEDB entre Excel et Access.
    • Développement d'un programme d'optimisation de l'implantation des magasins sur trieur avec algorithme génétique.
    • Mise en place d'un workflow pour la mise en conformité de la traçabilité colis selon le standard GS1-128. Gestion de la relation fournisseurs pour la modification des étiquetages.
    • Suivi des tests et configurations des échanges entre le WMS et le système mécanisé.
    • Construction d'outils et d'indicateurs pour le dimensionnement des effectifs, l'analyse de la productivité, l'optimisation du cadencement...
    Analyse de données Python VBA Algorithme génétique Optimisation des processus
  • Tampere University
    Machine Learning Research Assistant
    CENTRES DE RECHERCHE
    août 2024 - janvier 2025 (5 mois)
    Tampere, Finlande
    • Travail de recherche sur l'apprentissage multimodal pour les réseaux électriques intelligents.
    • Implémentation d'un nouveau modèle de classification multimodal en Python.
    • Rédaction d'un article "Anomaly Detection in Smart Power Grids with Graph-Regularized MS-SVDD: a Multimodal Subspace Learning Approach", prépublié sur Arxiv.
    Python Machine learning C++ Feature Engineering Anomaly Detection
  • Université Bretagne Sud
    Travail d'Étude et de Recherche
    février 2025 - août 2025 (6 mois)
    • Travail d'Étude et de Recherche "Métaheuristiques pour la logistique ferroviaire".
    • Modélisation d'un problème d'itinéraires pour les entreprises ferroviaires du Réseau Ferré National. Prise en compte de plusieurs contraintes opérationnelles (voies simples, rebroussements, capacités de stockage et de traction).
    • Développement d'un programme pour construire des graphes ferroviaires à partir des données SNCF.
    Python Algorithme génétique Recherche opérationnelle Optimisation des flux Transports publics et ferroviaires

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  • Ingénieur en Génie Industriel
    INSA Centre-Val de Loire
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