About Raphael
Engineering Manager IA Générative | Industrialisation GenAI & Data | 20+ modèles en production
- Cadrage & pilotage technologique : définition de la vision, feuille de route, jalons, gouvernance et KPI.
- Industrialisation GenAI (LLM, RAG) : sécurité, conformité, observabilité, optimisation des coûts.
- Data science & cloud computing : architectures scalables, pipelines MLOps, monitoring.
- Data visualisation & valorisation : démocratiser la donnée auprès des métiers, créer des dashboards pour piloter la performance IA.
- Conduite du changement & pilotage transverse : aligner IT, data, métiers et directions pour fluidifier les priorités et maximiser l’impact.
- Trading algorithmique : passage de 0 à 200 M€ de volume d’affaires annuel.
- Mise en production de 20+ modèles IA avec pipelines robustes (MLOps).
- Déploiements à grande échelle : 4 500+ postes (mairies, ambassades), protocole 100 k+ utilisateurs.
- Livraison en environnements critiques : banque, finance, identité numérique, santé.
- Encadrement : connecter innovation, métier et tech pour accélérer la création de valeur.
- Value first : chaque solution IA doit générer un impact business clair et durable.
- Gouvernance, sécurité des données et maîtrise budgétaire intégrées dès le cadrage.
- Pragmatisme : livrer des produits IA fiables, scalables et maintenables, de la vision à la production.
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- KrnoChef de projet - IA & Data - GreenTechENVIRONMENTALJune 2024 - Today (2 years)Paris, FranceKRNO fiabilise les diagnostics de performance énergétique (DPE) à partir de données publiques et d’IARôle & périmètre
- Pilotage transverse de la roadmap IA & data alignée produit (cadrage, priorisation, KPI de valeur)
- Cadre d’industrialisation GenAI (LLM/RAG) : sécurité, gouvernance des données, coûts, observabilité
- Orchestration des équipes (produit, data/IA, dev, design) et delivery
- Mise en place d’assistants d’analyse basés LLM pour interpréter les résultats et accélérer les usages
Résultats- Étude nationale “DPE de complaisance” (≈8 M de DPE analysés) : mise en évidence d’effets de seuil, couverture média (BFMTV), débat de filière (prise de position de la CDI) et évocation à l’Assemblée nationale lors des Questions au Gouvernement (6 fév. 2025)
- Service déployé (plateforme d’analyse & visualisation)
- Gains d’usage : interprétabilité renforcée via GenAI et accélération des analyses (LLM/RAG)
Technos (sélection)TypeScript/React, Python, AWS, Azure, OpenAI, Anthropic, Open Data, DataViz, Scrum - Acteur mondial des paiementsChef de projet - IA & Data - MonétiqueBANKING AND INSURANCEMay 2025 - September 2025 (4 months)Paris, FranceBesoin d’un agent conversationnel d’entreprise sécurisé, connecté à la connaissance propriétaire via RAG (Azure) pour accélérer la recherche d’informations et standardiser les réponses.Rôle & périmètre
- Cadrage et design d’architecture de bout en bout : ingestion/indexation (vector search), retrieval, orchestration LLM, évaluation et observabilité
- Définition de l’infrastructure Azure : services managés, identités managées/Key Vault, réseaux privés et politiques d’accès pour l’isolation des flux
- Mise en place des garde-fous : filtrage/score, règles d’usage et journalisation des prompts/outputs
- Gouvernance & sécurité des données (PII, rétention, régions)
Résultats- Passage du POC au pilote sur un périmètre métier prioritaire, avec KPI posés
- Cadre d’industrialisation documenté (sécurité, conformité, coûts, monitoring) et runbook de déploiement progressif
Technos (sélection)Azure OpenAI, Azure AI Search, storage sécurisé, API management, Datadog - Moojo.xyzChef de projets - Web3 & Privacy - AdTechTECHSeptember 2022 - February 2025 (2 years and 4 months)Paris, FranceMoojo développe un protocole publicitaire décentralisé alignant marques et consommateurs avec un fort enjeu de confidentialité (privacy-by-design).Exploration et usage de ZK Proofs (preuves à divulgation nulle de connaissance) et zkML pour concilier vérifiabilité et protection des donnéesRôle & périmètre
- Pilotage transverse (produit, dev, data, crypto) et cadrage des objectifs business/tech (KPI d’adoption & de qualité)
- Due diligence des écosystèmes L1/L2 et définition de l’architecture on-chain / off-chain (sécurité, coûts, scalabilité)
- Gouvernance : principes de confidentialité, conformité et gestion des risques
- Supervision du build : smart contracts, intégration ZK Proofs, exploration zkML pour cas d’usage IA
- Developer Experience : SDK / API et outillage pour accélérer l’intégration partenaires
Résultats- Protocole déployé ; 100 000+ utilisateurs onboardés
- Parcours d’intégration partenaires rationalisé (doc & SDK), meilleure prévisibilité des releases
Technos (sélection)Solidity, Hardhat, TypeScript, Viem, Ethereum, Arbitrum, Arweave, Oasis (L1 privacy-first), ZK Proofs, zkML
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Education
- Ingénieur Informatique et ElectroniqueTechnion (école d'application Polytechnique)2004Cum Laude
- Master InformatiqueThe Hebrew University of Jerusalem2008Intelligence Artificielle
Certifications
- SAFe 6 Practice Consultantscaledagile.com2024