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Yassine A.YA

Yassine A.

Data scientist et analyst

€450/day
Paris, FR
3-7 years

Average response time: 1 hour

About Yassine

I am a Data Scientist and Manager, a graduate of MP preparatory classes and Ecole des Mines de Nancy. I have worked on diverse projects spanning various industries such as banking, e-commerce, education, geotechnics, and structural engineering. My expertise lies in data analysis, machine learning, deep learning, and model deployment. With my industry experience and a passion for continuous learning, I bring original contributions to the projects I undertake.
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Fluent

  • Arabic

    Native or bilingual

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

Experience

  • Bouygues Travaux Publics
    Responsable du service monitoring
    CIVIL ENGINEERING
    March 2017 - February 2022 (4 years and 11 months)
    Vitry-sur-Seine, France
    • Définir les cartes géospatiales des risques en fonction des indicateurs de risque et des facteurs géotechniques, humaines, infrastructurelles et de vulnérabilité. (Qgis, Arcgis, SIG, MySQL).
    • Prédiction des déformation des conduites sensibles (GRT gaz, GRDF, réseaux SIAAP) avec les modèles numériques et la prise en compte du comportement des matériaux (Fatigue, limite d’élasticité, rupture etc).
    • Réalisation des prédictions des tassements des bâtiments et les déformations des structures (contraintes et déformations).
    • Montage des dashboards permettant de mettre en avant les valeurs des métriques de risque et le déclenchement automatique des alertes (Power BI).
    • Tester et approuver le fonctionnement du système de surveillance et l'adapter à la planification et aux travaux.
    • Reporting des analyses et des paramètres de risque.
    • Management de l'équipe de traitement des données et de prédiction.
    • Collaborer avec les ingénieurs de structure et les techniciens afin d'affiner l'analyse des phénomènes et les irrégularités dans les données de surveillance.
    • Identifier les phénomènes saisonniers ayant impact sur les données enregistrées.
    • Nettoyage et visualisation des données.
    • Éditer des rapports de surveillance, des données géospatiales et d'analyse des données (hebdomadaire et mensuelle).
    • Analyser les phénomènes et les irrégularités dans les données de surveillance et mettre en place filtres appropriés
  • Caisse des dépots
    Data scientist
    BANKING AND INSURANCE
    February 2022 - October 2022 (8 months)
    Paris, France
    • Prétraitement des données, features engineering et entrainement des modèles de classification supervisée (Xgboost, LightGBM, CatBoost) destinée à la prédiction de la faillite d’un client (MongoDB, Python, Pandas, Sklearn).
    • Gestion du déséquilibre des classes avec les méthodes SMOTE et d’undersamlping adaptées et évaluation des résultas avec l’AUC.
    • Création de métriques métier suivant la description du client.
    • Tracking d’expérimentations et le stockage centralisé des modèles via MLFlow
    • Génération du dashboard de scoring avec Streamlit.
    • Création d’une API python avec Flask du modèle de scoring.
    • Création du dashboard de reporting sous forme de tableau HTML pour l’analyse du data drift avec Evidently.
    • Mise en place d’un pipeline de déploiement continu sur GitHub puis sur Azure service avec Git et GitHub Actions.
    • Mise en oeuvre des tests unitaires automatisés de déploiement avec Pytest.
  • Fevertokens
    Data scientist et analyst
    TECH
    October 2022 - August 2023 (9 months)
    Paris, France
    [Data scientist] • [Classifcation de produits avec du Machine learning] • [github.com/Yassaadi/NLP_CV]

    • Preprocessing of textual data (Cleaning, Lemmatization, Normalization, etc.).
    • Prétraitement de données textuels (Nettoyage, Lemmatisation, Normalisation etc.).
    • Tokenisation des textes de description des produits (NLTK tokenizer, BERT tokenizer). Comparaison des vectorisations (TF-IDF, Bag of Words, Glove, Fast-text, Word to vec, BERT, universal sentece encoder).
    • Clustering des descriptions des produits avec k-means et représentation spatiale des résultats avec TSNE.
    • Prétraitement des images et extraction de leurs features avec des modèle CNN (ResNet et VGG-16/ Tensorflow, Spacy).
    • Extraction des features des images des produits avec SIFT.
    • Clustering des descriptors avec un k-means et vectorisation avec la taille des clusters.
    • Représentation spatiale des vecteurs images avec TSNE et PCA.
    • Etude de faisabilité du clustering avec l’indice de rang (ARI).

    [MLops engineer] • [Deploiment d’un modèle Deep Learning dans le cloud]• [github.com/Yassaadi/Scaling_cnn_emr]

    • Déploiement de Mobilenet V2 sur AWS.
    • Parallélisation des calculs avec Pyspark.
    • Préparation de l’environnement BigData sur AWS pour le stockage des images (S3).
    • Création des clusters de calcul (EC2, EMR).
    • Installation des extensions/libraires nécessaires avec le bootstrapping.
    • Gestion des accès aux clusters de calcul ainsi que les droits correspondants (IAM).

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Education

  • Ingénieur civil des mines
    Ecole Nationale Supérieure des Mines de Nancy
    2017
    Ingénieur civil des mines
  • Master 2 (M2), Génie civil : parcours risque
    UNIVERSITE DE LORRAINE
    2017
    Master 2 (M2), Génie civil : parcours risque

Skill set (13)

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