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Guillaume P.GP

Guillaume P.

Data scientist/analyst | Polytechnique

€400/day
Paris, FR
0-2 years

Average response time: 1 hour

About Guillaume

Je suis étudiant ingénieur en dernière année à Télécom SudParis, suivant également un master en data science à l'École Polytechnique. Actuellement chercheur en IA chez Huawei.

J'accompagne mes clients sur des sujets de collecte, d’analyse de la donnée et d’intelligence artificielle.

Je propose divers services :

• Data Science : création de modèles prédictifs de type régression / classification / clustering / text mining / NLP
• Analyse fonctionnelle : compréhension et formalisation du besoin dans un langage clair et concis
• Données : extraction, mise en forme, exploitation des données
• Conseil pour améliorer la qualité des données et d’un système d’IA

Pour vous donner un aperçu de mes compétences, voici un panel de mes derniers projets :

- Implémentation de AlphaZero "from scratch" pour le jeu d'échec.
- Création de dataset et pipeline pour LLM avec hugging face.
- Analyse de microstructure du marché maritime pour un fond souverain dans le cadre de mon master à Polytechnique.
- Création d'un "bot" (Sélénium) pour réserver une place automatiquement dans une résidence universitaire.

Je ne travaille pour l'instant qu'à distance car je suis en Suède jusqu'en Septembre.
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Native or bilingual

Remote only
Primarily works remotely

Experience

  • Huawei
    AI Researcher Intern
    April 2025 - Today (1 year and 2 months)
    Stockholm, Sweden
    Je travaille actuellement sur les réseaux bayésiens et l’apprentissage par renforcement multi-agent pour l’optimisation de la consommation d’énergie dans les réseaux 6G.

    Currently working on Causal Models and Multi Agent Reinforcement Learning for power optimization in 6G networks
  • CNRS
    AI Researcher Intern
    July 2024 - August 2024 (1 month)
    Nancy, France
    • J’ai lu plusieurs articles pour approfondir ma compréhension des machines à vecteurs de support (SVM).
    • J’ai amélioré les performances du SVM de Weston et Watkins pour la prédiction des variations stéréochimiques des protéines de 1,5 %. La solution a été implémentée en C.


    • Read several articles to deepen understanding of Support Vector Machines (SVM).
    • Improved performance of Weston and Watkins SVM in predicting protein stereochemical variation by 1.5%. Solution implemented in C.
  • Nestlé Global
    Data Scientist Intern
    AGRICULTURE
    June 2023 - August 2023 (2 months)
    Vittel, France
    • Développement d’un algorithme en Python pour agréger des listes de molécules au format Excel, ainsi que plusieurs algorithmes pour filtrer la liste obtenue.
    • Utilisation de techniques de web scraping pour créer des jeux de données (Selenium, BeautifulSoup).
    • Identification de la méthode analytique appropriée pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) à l’aide d’algorithmes de machine learning (précision de 96 %) (Pandas, Numpy, Scikit-learn).


    • Development of a Python algorithm for aggregating excel lists of molecules. As well as several algorithms for filtering the resulting list.
    • Used web scraping to create datasets. (Selenium, BeautifulSoup)
    • Found the right analytical method for per-and-polyfluoroalkyl substances by using machine-learning algo rithms. (96% accuracy) (Pandas, Numpy, Scikit-learn)

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Education

  • MSc in Data science
    Ecole Polytechnique
    M2DS
  • Ingénieur
    Télécom SudParis

Skill set

Categories