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Pierre NadalPN

Pierre Nadal

ML / Computer Vision Engineer · 3D & GenAI

€500/day
Lyon, FR
3-7 years

Average response time: 1 hour

About Pierre

Ingénieur en Machine Learning et Computer Vision, je conçois et je livre des modèles qui tournent vraiment en production, pas des prototypes.


Pour une multinationale de la logistique d'œuvres d'art, j'ai construit seul un système qui estime les dimensions réelles (en mètres) et la pose 3D d'un objet à partir d'une simple photo. Au départ, aucune donnée : j'ai tout sourcé et construit le jeu de données, puis livré trois générations de modèles, faisant passer l'erreur moyenne de 40% à 17%.


J'ai aussi développé, seul et de bout en bout, une plateforme GenAI pour un acteur de la rénovation énergétique : workflow LLM (PydanticAI, Qwen), RAG et recherche vectorielle (FAISS), serveur MCP, et un VAE entraîné sur 13,8 millions de DPE, avec des garde-fous anti-hallucination.


Sur chaque mission, je prends en charge tout le cycle : recherche et préparation des données, entraînement, évaluation, déploiement (FastAPI, Docker, GPU, AWS/Scaleway).


Donnez-moi un problème : je trouve la data, je construis le modèle, et je le mets en production.
  • English

    Native or bilingual

  • Spanish

    Fluent

  • French

    Native or bilingual

Remote only
Primarily works remotely

Experience

  • The Packengers
    Ingénieur Machine Learning / Computer Vision (3D)
    DIGITAL AND IT
    January 2025 - Today (1 year and 6 months)
    Paris, France
    Ingénieur ML et Computer Vision pour une multinationale de la logistique d'œuvres d'art. Système qui estime les dimensions réelles (en mètres) et la pose 3D d'un objet à partir d'une simple photo, pour automatiser la mesure des colis.
    • Au départ, aucune donnée : sourcing et construction complète du jeu de données.
    • Trois générations de modèles livrées, erreur moyenne passée de 40% à 17%.
    • Stack : diffusion (DDIM), modèles de fondation (DINOv3, SAM 2), profondeur (Depth Anything 3), attention multimodale, incertitude (NLL), Optuna.
    • Cycle complet : données, entraînement, évaluation, déploiement (FastAPI, S3, GPU H100, Docker, CI/CD, dashboard React).
    Pytorch LLM Machine learning Deep Learning Computer Vision
  • Client confidentiel, rénovation énergétique
    Ingénieur GenAI / LLM
    DIGITAL AND IT
    February 2026 - June 2026 (4 months)
    Lyon, France
    Conception et développement, en solo, d'une plateforme GenAI pour un acteur de la rénovation énergétique.
    • Workflow LLM (PydanticAI, Qwen via Ollama/vLLM) générant des scénarios de rénovation, avec garde-fous anti-hallucination (le LLM ne produit jamais les chiffres).
    • VAE entraîné sur 13,8 millions de DPE pour la détection d'anomalies et les signatures latentes.
    • Recherche RAG via FAISS sur 13,8 millions d'enregistrements pour des recommandations ancrées.
    • Serveur MCP exposant une dizaine d'outils déterministes (calcul énergétique réglementaire, aides, optimisation).
    • Livraison full-stack : Python/FastAPI, Java/Spring Boot, Next.js/TypeScript, Terraform/Kubernetes sur Scaleway.
    Deep Learning Pytorch RAG LLM MLOps
  • Eden Games
    Ingénieur Machine Learning et Développeur Cloud
    DIGITAL AND IT
    September 2024 - February 2025 (5 months)
    Lyon, France
    Studio de jeux vidéo AAA (Lyon).
    • Stratégie d'apprentissage par renforcement (RL) pour des agents de conduite autonome dans des jeux de course : approche d'entraînement et étude de faisabilité d'intégration au moteur de jeu.
    • Mise en place d'une infrastructure cloud en Infrastructure as Code (AWS CloudFormation, ECS, S3, IAM), conteneurisée avec Docker et CI/CD GitHub Actions.
    • Bases de déploiement que je réutilise aujourd'hui pour la mise en production de modèles ML.
    AWS Fargate Pytorch MLOps Machine learning Deep Learning

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