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Alexandre MartinAM

Alexandre Martin

Lead ML Engineer / Data Scientist

EUR 1'000/Tag
2 Projekte
Paris 12e Arrondissement, FR
8-15 Jahre

Durchschnittliche Reaktionszeit: 1h

Über Alexandre

Lead Data Scientist / Machine Learning Engineer expérimenté avec un background en finance et une formation en statistiques, complétée par un master en Machine Learning à Télécom ParisTech, j'ai toujours voué un fort intérêt pour la mise en production de modèles prédictifs.

J'ai eu l'occasion de travailler sur des cas d'usages complexes et variés nécessitant de très bonnes compétences techniques en machine learning/deep learning, une connaissance fine des meilleures pratiques de code et de déploiement ainsi qu'une compréhension profonde des besoins métiers.

Dernièrement, j’ai travaillé sur la conception, le développement et la mise en production de modèles d’attribution de performances marketing (Mix Marketing Model) chez Merck et plus récemment chez Pernod Ricard où je suis actuellement lead machine learning engineer.

Ces expériences m'ont permis d'intervenir sur toutes les étapes du déploiement de modèles prédictifs dans une organisation, de la collecte des données jusqu'à la mise en production en passant par la phase de POC.

Mon objectif est de mettre à contribution cette expertise pour vous accompagner dans votre projet. Pragmatique, déterminé et d'un naturel communicant j'ai plaisir à échanger sur mon travail avec d'autres équipes en gardant toujours à l'esprit le résultat final et la maximisation de votre ROI.

Je souhaite pouvoir vous apporter une aide dans la prise de décision sur un plan technique, business et managerial en étant force de proposition dans les différentes étapes de votre projet.

Stack technique:
Programmation : Python, Spark
Machine learning / deep learning : Scikit-learn, XGboost, Pytorch, TensorFlow
Vision : OpenCV, Pillow
LLMs: Openai GPT, Langchain.
Open-source framework: Hugging Face, Mistral, LLama 2
Cloud : AWS (SageMaker, Lambda, EMR, API Gateway, S3, CloudFormation ,DynamoDB), Azure: Azure ML, Azure DevOps (CI/CD).
ML deployment: Mlflow
DevOps : Git, Docker, Kubernetes
API: Fast API, Flask
Solution: Dataiku


  • Französisch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Englisch

    Verhandlungssicher

Vor Ort möglich
Paris 12e Arrondissement (bis zu 50 km)

Projekt- und Berufserfahrung

  • Pernod Ricard
    Lead Machine Learning Engineer / Data Scientist
    WEIN & SPIRITUOSEN
    Juni 2022 - Heute (3 Jahre und 11 Monate)
    Paris, Frankreich
  • MSD France
    Senior data scientist
    PHARMAZEUTISCHE INDUSTRIE
    Oktober 2021 - Juni 2022 (8 Monate)
    Paris, Frankreich
    Objectif: Développer un modèle d’attribution de performances (Marketing Mix Model) pour chacun des canaux marketings et mesurer leur impact respectif sur les ventes.

    ● Reprise de l'existant et redéfinition complète du modèle d'interprétation.
    Changement de modélisation vers une approche non linéaire de Gradient
    Boosting.
    ● Re-modélisation de la problématique en séries temporelles.
    ● Développement d’une nouvelle technique d'interprétation en se basant sur l’utilisation des Shapley values pour retrouver une contribution des canaux en pourcentage.
    ● Création et mise en production du script de modélisation et d'interprétation sur AWS.
    ● Réalisation de dashboard visuels pour analyser et communiquer les résultats.
    ● Intégration du pipeline de production sur Dataiku.
  • QIS
    Quant / Data Scientist
    BANKEN & VERSICHERUNGEN
    März 2020 - Juli 2021 (1 Jahr und 4 Monate)
    Paris, Frankreich
    Recherche et déploiement de stratégies d’investissement quantitatives sur le marché action US.

    ● Conception et mise en place de solutions complètes d’investissements “low frequency” sur la base de signaux générés par des algorithmes de ML.
    ● Collecte et prétraitement de données structurées et non structurées (données textuelles) principalement issues des rapports 10-K, 10-Q, 8-K et 13-F.
    ● Intégration de variables additionnelles, comme des données de marché, macro-économiques, météorologiques et d’autres données dites “alternatives”.
    ● Traitement, analyse de tonalité, reconnaissance d’entités (NER) et vectorisation des données textuelles via NLP (corpus de +4M de documents traités).
    ● Modélisation et déploiement des modèles prédictifs sur GCP.
    ● Mise en place d’un script d'implémentation 100% automatisé de la stratégie (de la génération du signal jusqu'à l'exécution des trades via l'API Interactive Broker TWS).

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Ausbildung und Abschlüsse

  • MS Machine Learning et Big Data
    Telecom ParisTech
    2019
  • Charter Financial Analyst (CFA)
    CFA Institute
    2014
    Certified Chartered Financial Analyst. Les 3 niveaux validés avec succès.

Zertifizierungen

Fähigkeiten (26)

Kategorien