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Gabriel DucrocqGD

Gabriel Ducrocq

data scientist

€350/day
Paris, FR
0-2 years

Average response time: 1 hour

About Gabriel

Je suis un Data Scientist avec un fort background mathématique.
Mes études ainsi que mon expérience pratique de la data science me permettent de répondre à une grande variété de problèmes:
De l'établissement d'une procédure de classification des Equations Différentielles Stochastiques - - et de modèles de pricing, au web scraping et à l'utilisation des APIs Google Analytics, Facebook et Instagram pour collecter et analyser les données clients.
La passion et la motivation en terme de Data Science est appuyée par le grand nombre de projets personnels dans lesquels j'ai été impliqué au cours des années - modèle de prédiction pour le tennis, émergence du langage entre agent d'apprentissage par renforcement, participation à Data For Good France etc...

Ces dernières années, j'ai acquis de l'expérience dans les technologies suivantes:

- Python (pandas, sciit-learn, matplotlib) avec Jupyter and PyCharm
- Spark
- Tensorflow
- R
- Hive
- Amazon AWS et son API boto
- Les APIs Google Analytics, Facebook et Instagram.

Quelque soit votre demande, je peux m'adapter pour y répondre !
  • English

    Fluent

  • French

    Native or bilingual

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • LAJAVANESS
    Research and Development Data Scientist
    DIGITAL AND IT
    March 2017 - September 2017 (6 months)
    Paris, France

    En tant que R&D Data Scientist, j'étais en charge du développement de modèles de machine learning répondant au problématiques de nos clients:

    - NLP et développement d'une API permettant le traitement automatique d'emails envoyé au service client.
    - NLP et Deep Learning pour extraire des adresses postales à partir d'emails.
    - Maintenance d'un modèle développé en Spark et designé pour identifier les heures optimales auxquelles appeler les clients.
    - Développement d'un modèle de pricing de réductions agissant en temps réel durant des négociation.

    Technologies:
    - Python (pandas, scikit-learn, nltk)
    - Tensorflow
    - Spark
    - Javascript
    Python Scikit-learn nltk Machine learning Spark SQL TensorFlow R
  • Cheerz
    Data Scientist
    E-COMMERCE
    June 2016 - November 2016 (6 months)
    Data Scientist Intern
    Durant mon expérience chez Cheerz, j'ai fait de nombreuses choses:
    Identifications de moyens d'augmenter la conversion sur le site web et l'application. Pour se faire, j'ai travaillé avec de multiples sources de données:
    - Les données internes de l'entreprise.
    - Les APIs Google Analytics (tracking data) et Facebook.

    J'ai également construit un algorithme récoltant les comptes d'influenceurs potentiels sur Instagram et potentiellement intéressés par les produits de Cheerz, en utilisant l'API d'Instagram.

    De plus, j'ai réalisé des analyses sur les données clients et fait des dashboards afin d'appuyer les décisions du département marketing.

    Finallement, j'ai implémenté un outil d'A/B Testing utilisant une approche Bayésienne au lieu de l'approche fréquentiste usuelle. Le but de cet outil était de contrer les comportements de peeking et de early-stopping.
    Python Google Analytics Facebook Instagram Marketing AB testing SQL R PostgreSQL
  • Laboratoire d'Analyse et de Mathématiques appliquées
    Recherche en Machine Learning
    RESEARCH
    May 2015 - October 2015 (6 months)
    Paris, France
    En tant que chercheur stagiaire, j'ai développé une méthode de classification des Equations différentielles Stochastiques en deux étapes, en utilisant le classifieur de Bayes:
    - D'abord, estimer les paramètres de l'équation différentielle stochastique en utilisant un maximum de vraisemblance.
    - Ensuite, en utilisant les valeurs estimées, construire une approximation de la fonction de bayes et prendre une décision basée dessus.
    R Machine learning Rédaction

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Education

  • Master Probabilité et Statistiques
    Université Paris-Est Marne la Vallée
    2015
    Durant mon master orienté recherche, j'ai étudié les probabilités et les statistiques théoriques et appliquées: - Chaînes de Markov - Processus stochastiques - Probabilités - Statistiques - Statistiques computationnelles: méthodes de monte-carlo, monte-carlo markov-chain methods - Séries temporelles - Calcul stochastique
  • Master Spécialisé Data Science
    ENSAE ParisTech
    2016
    Ce master m'a donné une approche plus pratique de la Data Science: - Machine Learning et Data-Mining -Database et web -Statistiques Computationelles (Monte Carlo Markov Chain) - Econométrie du Marketing - Analyse Statistique des données de graphs - Outils pour l'analyse de de données massives - Spark, Pig. -Hadoop -Bootstrapping et resampling - Statistiques Bayésiennes De plus, j'ai eu de nombreux projets impliquants la pratique de python, python pour la data science - scikit-learn, pandas, matplotlib - Spark, Pig, SQL et R.

Skill set (18)

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