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Tristan DardoizeTD

Tristan Dardoize

Supermalter

AI Engineer ▪︎ IA Générative - LLM, NLP | Python

750 €/jour
1 projet
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Tristan

Expert Data, Machine Learning & IA Générative


Data Scientist et AI Engineer, j’accompagne les entreprises qui veulent valoriser leurs données.


Mon expérience de Data Scientist me permet d’intervenir de la recherche à la mise en production, en alliant performance technique et impact business.


⭐️ Mes expertises clés

- IA Générative : IA agentique - multi-agents, MCP, RAG (retrieval augmented generation), fine-tuning de LLM (pytorch). Expertise en Langchain, Langgraph et CrewAI

- Machine Learning & Data Science : fine-tuning, optimisation et déploiement d’algorithmes prédictifs en NLP et Computer Vision, python

- MLOps, Data Engineering & Industrialisation : pipelines (dbt, Dataform), CI/CD (GitLab CI), conteneurisation (Docker), IaC - infra as code (Terraform), Backend (FastAPI)

- Cloud & Data Platforms : GCP, AWS, Snowflake, Dataiku.


🤖 Types de missions

- Tech leading : Architecture, bonnes pratiques, coaching d'équipe, revues de code, transmission de savoir.

- Développement de produits IA jusqu'en production : Agents IA & multi-agents (LangGraph, CrewAI, MCP), RAG, fine-tuning de LLM (vision, NLP), prompt engineering.

- Data & Backend Engineering : pipelines de données (dbt, Dataform), APIs (FastAPI), CI/CD, infrastructure as code (Terraform).

- Contexte multi-cloud : GCP, AWS, Snowflake, Dataiku — du POC à l'industrialisation.


📁 Projets récents (dev)

- Agents IA + MCP pour automatiser la création de campagnes CRM chez Accor

- RAG industrialisé pour exploiter des bases documentaires de support hôtelier

- Fine-tuning LLM multimodal (vision-texte) pour du scoring photo

- LLM Cloud hybride (GCP/AWS) pour le SEO d'images → 100 K€ économisés, +1 M€ de revenus

- Recommandation d'outfits : industrialisation end-to-end pour LVMH/Celine

Je vous aide à transformer vos données en produits IA performants, scalables et maintenables.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

  • Espagnol

    Notions

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Grenoble (jusqu’à 30 km), Lille (jusqu’à 10 km), Rennes (jusqu’à 10 km), Toulouse (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • Stealth
    Lead AI Engineer
    EDITION DE LOGICIELS
    septembre 2025 - Aujourd'hui (9 mois)
    Paris, France

    Contexte

    Lead AI Engineer pour une start-up early stage dans une équipe de 4 personnes.

    Réalisations


    • Développements et mise en production d’IA génératives & systèmes multi-agents
    • Développement d'architecture agentique optimisée pour l'écriture de texte (réduction par un facteur 4 du temps de réponse)
    • Context Engineering - réduction drastique du nombre de tokens traités (125K -> 25K tokens pour un des agents) et amélioration de la robustesse du workflow
    • Développement de middlewares de validation de sortie LLM
    • Mise en place de la quasi-totalité de l’infrastructure logicielle IA & backend
    • Cadrage et spécification de besoin
    • Revues de code
    • Mise en place de tests (unitaires et intégration) - y compris agentiques
    • Prompt engineering avancé par récolte et analyse de documents techniques métiers

    Tech stack

    GCP, docker, python Langchain, Langgraph, CrewAI, FastAPI, Convex, FastAPI, Kubernetes, pytest, asyncio
    Python IA générative Langchain Google cloud Agentic AI
  • ACCOR SA
    Lead Machine Learning Engineer
    HÔTELLERIE
    avril 2024 - septembre 2025 (1 an et 5 mois)
    Issy-les-Moulineaux, France

    Contexte

    Mission longue comme Lead Data Scientist / Machine Learning Engineer au sein de l'équipe Data Science du groupe Accor.

    Réalisations types


    MCP : Automatisation de processus de création de campagne CRM

    -> Gains estimés: ~40K/an d'économies directes + rapidité de création de campagne réduite de quelques semaines à quelques heures
    • Rétro-engineering du data model de SalesForce Marketing Cloud (SFMC) Content Builder, plateforme CRM de création de campagnes
    • Open-sourcing d'un client python pour SFMC
    • Implémentation d'utilitaires pour analyser et manipuler le data model SFMC Content Builder
    • Implémentation d'un serveur MCP permettant la création de campagne depuis un client IA compatible (Claude Code, ...)
    Tech stack: python, asyncio, pydantic, mcp python-sdk


    LLM : Amélioration de modèle de scoring photo

    -> Aide à la décision grandement améliorée par une augmentation de performance de 30% à 130% (selon les métriques) par rapport au modèle précédent
    • Refonte complète d'une plateforme d'annotation photo (+10K photos annotées de 30 marques différentes)
    • Management technique d'une data scientist junior chargé d'effectuer le fine-tuning d'un nouveau modèle
    • Fine-tuning de VLM à l'état de l'art spécialisé dans le scoring esthétique. Dataset total de 300K images
    • Evaluation et quantisation du modèle fine-tuné
    • Mise en production (300K images scorées/mois)
    Tech stack: AWS, pytorch, streamlit, transformers


    Chatbot / RAG : Generative AI at scale

    -> Aider de nombreuses équipes d'Accor à bénéficier de produits augmentés par l'IA générative, par des assistants spécialisés éventuellement augmentés par du RAG.
    • Mise en place de RAG (Retrieval Augmented Generation) pour différents contextes métiers (Support hôtel, ServiceNow, équipe Design...)
    • Création d'assistants IA spécialisés pour des équipes métiers (Communication, Legal, Procurement, etc.)

    Tech stack

    Python, AWS, GCP, Docker, Pytorch, LangChain, Terraform, Streamlit, dbt, SQL
    IA générative Gen ia Data science LLM RAG
  • OCTO Technology
    Consultant Data
    AGENCE & SSII
    janvier 2022 - mars 2025 (3 ans et 2 mois)
    Paris, France
    Un rôle de consultant data (data scientist / data engineer / ml engineer / cloud).

    De nombreuses missions réalisées dans des contextes métiers variés (Finances Publiques, Hospitalité, Luxe, Assurance...) ainsi que des rôles endossés complémentaires (Data Engineering, Data Science, MLOps, Tech Leading).


    Tech stack
    AWS, Snowflake, GCP, python, docker, dbt, terraform
    Computer Vision NLP IA générative DBT Machine learning

Recommandations

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Formations

  • MSc Dynamique et contrôle des véhicules autonomes
    Cranfield University
    2019
    MSc Dynamique et contrôle des véhicules autonomes
  • Ingénieur des Mines
    Ecole des Mines de Nancy
    2019
    Spécialisation information et systèmes

Certifications

Compétences

Catégories