About Cyrine
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- BOUYGUES CONSTRUCTIONConsultante Data ScientistJanuary 2025 - March 2025 (2 months)-Cadrage des besoins métiers et élaboration de la roadmap data plateforme-Animation d'ateliers de recueil des besoins métiers pour les différentes équipes business.- Identification des pain points et formalisation des cas d'usage afin de construire une roadmap d'une data plateforme IA centralisée.
- SAFT TOTAL ENERGIESConsultante Data Scientist -NLP, IA Gen, LLMOPSSeptember 2024 - March 2025 (6 months)Projet : Automatisation du traitement des rapports d’anomalies HSE avec LLM et RAGDéveloppement d’un système intelligent pour l’analyse automatique des rapports de sécurité terrain, combinant l’approche RAG (Retrieval-Augmented Generation) avec des modèles de langage (LLM).Réalisations clés :
- Classification sémantique des anomalies (électriques, mécaniques, comportementales)
- Extraction d’informations critiques (lieu, gravité, action corrective) via prompts structurés et LLM
- Génération automatique de résumés et recommandations à partir de cas similaires (RAG)
- Routage intelligent des rapports vers les équipes concernées selon la typologie et la criticité
Environnement technique :LangChain, FAISS, OpenAI, Streamlit, PromptTemplate, RetrievalQARésultats :- Réduction de 60 % du temps de traitement manuel
- Alignement à 85 % entre les priorisations automatiques et humaines
- Mise en production d’une interface accessible aux équipes HSE
- AZERION GROUPLead Data Scientist- MLOPS- NLPENTERTAINMENT AND LEISUREJanuary 2021 - January 2024 (3 years and 1 month)Supervision de 3 profils juniors, revue de code, bonnes pratiques MLOps et modeling, mentoring technique. Optimisation des Enchères Publicitaires en Temps Réel• Objectif métier : Maximiser la performance des enchères programmatiques en temps réel (RTB) tout en améliorant la marge brute et le taux de victoire.• Approche technique :• Développement d'un algorithme de contextual multi-armed bandits (exploration/exploitation optimisée selon le profil utilisateur + contexte page/ad)• Implémentation d'un pipeline MLOps complet : tracking des expériences avec MLflow, gestion des données avec DVC, CI/CD avec GitHub Actions, mise en production via FastAPI & Docker• Monitoring temps réel via Grafana + Prometheus• Résultats obtenus :• +18% de marge brute• +15% de taux de victoire aux enchères publicitaires• Stack technique :• Python, Pandas, NumPy, MLflow, DVC, GitHub Actions, Docker, FastAPI, Grafana Optimisation du Ciblage Contextuel des Publicités (POC)• Conception d'un pipeline NLP orienté publicité contextuelle : extraction des thématiques clés à partir des contenus web (articles, pages produits) via TF-IDF + embeddings sémantiques.• Vectorisation de documents avec SentenceTransformers, suivie d'une recherche de correspondance entre contenu et typologie d'annonce (approximate nearest neighbors).• Création d'un scoring de pertinence contexte-annonce basé sur un modèle supervisé (LogReg / XGBoost).• Segmentation des utilisateurs (clusterisation KMeans / PCA) pour croiser profils & thématiques.• Collaboration étroite avec l'équipe marketing pour l'interprétation des clusters et l'activation ciblée.• Encadrement technique : coaching, revue des notebooks, structuration des tests A/B.• Résultats• Augmentation du CTR sur plusieurs segments testés.• Meilleur ROI grâce à un ciblage plus contextuel et dynamique.• Alignement renforcé entre équipe data et marketing.Nov 2017 - Déc 2020
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