About Boukary
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Experience
- BGL BNP PARIBASData Analyst Risque de créditBANKING AND INSURANCESeptember 2025 - Today (9 months)Luxembourg, Luxembourg
- Analyse des portefeuilles Retail et Corporate pour le suivi des indicateurs de risque de crédit, des changements de stage IFRS 9 et des évolutions de PD
- Contrôle, fiabilisation et réconciliation des données utilisées dans les analyses de risque et les reportings réglementaires
- Mise en place de contrôles de Data Quality afin d’améliorer la cohérence, la traçabilité et la qualité des données financières et risque
- Participation aux exercices forward looking et aux analyses de scénarios macroéconomiques appliqués aux portefeuilles bancaires
- Détection des anomalies et analyse des écarts sur les flux de données utilisés dans les traitements IFRS 9
- Développement et optimisation de traitements SAS et SQL pour automatiser les contrôles et sécuriser les flux analytiques
- Production de reportings et tableaux de bord pour les équipes Finance et Risque
- Contribution à la documentation des traitements, à la piste d’audit et à la gouvernance des données
Environnement technique : SAS Enterprise Guide, SAS, SQL, Power BI, Power Query, Excel - ARVALAnalyst Pricing, Rentabilité & Risk AnalyticsBANKING AND INSURANCEFebruary 2022 - May 2025 (3 years and 3 months)Rueil-Malmaison, France
- Analyse du portefeuille de crédit Retail LLD pour détecter les dégradations de PD et les changements de stage IFRS 9.
- Suivi des comportements de paiement, des impayés et des indicateurs de risque du portefeuille Retail
- Analyse de l’impact des dégradations de PD et des changements de stage sur les indicateurs de rentabilité et le cost of risk
- Exploitation des données financières et comportementales pour les analyses de risque de crédit et les exercices de prévision
- Développement de modèles statistiques et Machine Learning pour estimer les valeurs résiduelles des véhicules en fin de contrat et les coûts des services associés
- Analyse des tendances du marché du véhicule d’occasion afin d’ajuster les hypothèses de valeurs résiduelles et d’améliorer les modèles de rentabilité et de risque
- Participation aux analyses de scénarios intégrant l’évolution des valeurs résiduelles, des coûts de services et de la rentabilité des portefeuilles
- Production de reportings et tableaux de bord de suivi des KPI financiers et risque : PNB, RONE, RNAI, cost of risk
- Contribution à l’évolution des modèles analytiques et des outils de tarification utilisés par les équipes Finance et Risque.
- Optimisation des traitements SAS avec réduction des temps d’exécution jusqu’à -60 %
- Migration des programmes et traitements SAS vers Dataiku afin d’améliorer l’industrialisation et l’automatisation des flux de données.
Environnement technique : SAS, Python, Dataiku, Power BI, SQL, Excel - CCMSADATA SCIENTISTPUBLIC SECTORNovember 2017 - January 2022 (4 years and 2 months)Bobigny, France
Lutte contre la fraude aux prestations Sociales
- Collecter, netoyer et au stocker les données issues d'une base Hadoop pour des projets de détection de la fraude
- Requêter et manipuler les données via HiveQL.
- Pré-traitement avancé des données : feature engineering, gestion des données déséquilibrées, normalisation.
- Développement de modèles de machine learning en Python pour la détection de fraudes (Régression logistique, Random Forest, Xgboost, SVM, etc.).
- Collaboration avec les équipes métier pour affiner les critères de détection et améliorer la performance des modèles.
- Rédaction de rapports d'analyse et présentation des résultats aux équipes décisionnelles.
- Contribution à l'optimisation des procédures de contrôle interne par l'apport de solutions d'intelligence artificielle.
Analyse et traitements de demandes avec SAS
- Utilisation de SAS pour l’extraction, la structuration et l’analyse des données issues des prestations sociales,
- Réponse à des demandes internes et externes (direction, ministères, partenaires institutionnels) à travers des traitements sur mesure,
- Optimisation de programmes SAS existants pour améliorer les performances : réduction significative des temps de traitement,
- Rédaction de notes de procédures techniques destinées à l’équipe afin de garantir la reproductibilité et la maintenance des scripts,
- Contribution à la standardisation des pratiques de développement SAS au sein du pôle data.
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Education
- Diplôme d'ingénieur statisticien-économisteInstitut National de Statistique et d'Économie Appliquée (INSEA)2015Diplôme d'ingénieur statisticien-économiste
Certifications
- SAS Certified Specialist: Intermediate Programming Using SAS ViyaSAS Institute
- SAS Certified Statistical Business Analyst Using SAS 9: Regression and ModelingSAS Institute