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Jules DecaesteckerJD

Jules Decaestecker

AI Engineer | Spécialiste GenAI (LLM & RAG), Visio

EUR 550/Tag
Paris, FR
3-7 Jahre

Durchschnittliche Reaktionszeit: 1h

Über Jules

Diplômé du Master MVA (ENS Paris-Saclay) et d'IMT Atlantique, j'accompagne les entreprises dans la conception et le déploiement de solutions d'Intelligence Artificielle de pointe.
Mon expertise se décline sur trois piliers majeurs :

🚀 IA Générative & LLM :
Conception de systèmes agentiques complexes et pipelines RAG (Retrieval-Augmented Generation). J'automatise des processus métiers critiques (banque, assurance) en garantissant la fiabilité des données et la gouvernance (Human-in-the-loop). Expertise en Fine-tuning (LoRA, PEFT) et optimisation d'inférence.

👁️ Computer Vision & Recherche :
Spécialiste des architectures émergentes (Mamba, Transformers) pour la segmentation et la classification. Auteur de publications scientifiques (CVPR, EUSIPCO), je transforme l'état de l'art en solutions industrielles performantes, notamment pour les systèmes embarqués (NVIDIA Orin).

⚙️ Engineering & Scale :
Maîtrise de l'entraînement distribué (FSDP, Tensor Parallelism) et du déploiement (API, Docker, Monitoring). Je ne me contente pas de créer des modèles, je construis des infrastructures robustes capables de supporter des modèles à plusieurs milliards de paramètres.

Pourquoi travailler avec moi ?
Double culture : Rigueur académique (MVA) et pragmatisme ingénieur (IMT).
Vision Produit : Ex-entrepreneur, je comprends vos enjeux business et le ROI de vos projets IA.
Stack Moderne : PyTorch, LangChain, FastAPI, Docker, CUDA.
Disponible pour des missions stratégiques d'expertise, de R&D ou d'accélération de produits IA.
  • Französisch

    Muttersprachlich oder zweisprachig

  • Englisch

    Verhandlungssicher

Nur remote
Führt Projekte hauptsächlich remote aus

Projekt- und Berufserfahrung

  • Thales
    AI Research Intern
    April 2025 - September 2025 (5 Monate)
    • Implémentation de modèles Mamba pour la segmentation sémantique.
    • Optimisation TensorRT pour l'inférence sur systèmes embarqués (NVIDIA Orin).
    • Étude comparative SOTA vs Transformers (ViT).
    Deep Learning Computer Vision Pytorch Python
  • Polynom
    Data Scientist LLM
    April 2024 - September 2024 (5 Monate)
    • Fine-tuning de LLMs (Hugging Face, LoRA) et optimisation de pipelines RAG (Retriever-Ranker).
    • Évaluation end-to-end de la performance des modèles en production.
    Docker Python Machine learning LLM RAG

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