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Ali T.AT

Ali T.

🎯 Data scientist Machine Learning engineer - GCP

€ 749/dag
Paris, FR
3-7 jaar

Gemiddelde responstijd: Een aantal dagen

Over Ali

+5 ans d'expérience en Data Science.
Double Expertise en Technologie et Business : Passionné par l'intersection de la technologie et des aspects commerciaux, je combine les rôles de Data Scientist et Machine Learning Engineer pour apporter une vision complète à vos projets.
Communication Clé : Capacité à vulgariser des algorithmes complexes et à accompagner l'implémentation de vos projets de data science de bout en bout.

Plusieurs projets d'optimisation de supply chain déployés pour des Entreprise dans le Retail : Forecast et Optimisation ( Python ).
Appétence pour les projets clients: Segmentation / Scoring clients pour le marketing.

Offre:
- Je vous aide à valoriser vos données en créant des cas d'utilisation AI/ML adaptés à vos besoins métier. Avec une expertise en time series forecasting.
- Je vous aide à mettre en place les meilleures pratiques pour le déploiement de vos modèles, avec une expertise particulière sur GCP.
- Accompagnement dans la documentation de vos projets data science.


âś… Expert Forecasting - Time series
âś… Expert MLOps ( Machine learning Operations )
âś… Expert GCP ( Google Cloud Platform )

🧑🏻‍💻 Machine Learning • Deep Learning • Time Series • NLP • MLOps • Docker • GCP • API• Databricks • Vertex AI • Forecasting

Utilisation de mes compétences en data science et Machine Learning Engineering pour définir et mettre en production des cas d'usage innovants dans le cloud.

Exemples de uses cases:
- Projet de prévision de la demande et d'optimisation afin d'améliorer la distribution de stocks entre des groupes de points de ventes.
- Création d'une pipeline de données en python / Pyspark pour alimenter un outil de Marketing analytics.
- Création de modèles d'élasticités et optimisation pour accompagner les équipes Merchandising

Forte aptitude pour la transmission de connaissances, ayant formé des professionnels et étudiants en Python, Data Science, et IA.

Certifié: professional machine learning engineer GCP
  • Frans

    Tweetalig / moedertaal

  • Engels

    Vloeiend

  • Spaans

    Beperkte professionele capaciteit

  • Arabisch

    Tweetalig / moedertaal

Kan op locatie werken
Paris (tot 50km), Boulogne-Billancourt (tot 10km), Puteaux (tot 10km)

Werkervaring

  • Ali TBER
    Senior Machine Learning Engineer - AI Engineer
    februari 2026 - Vandaag (4 maanden)
    Paris, Frankrijk
    Offre:
    AI for Operations
    J'accompagne les équipes Ops & Supply Chain dans l'adoption de l'IA pour des décisions plus rapides et mieux informées. Plusieurs projets déja déployés en production. Très bonne connaissance du secteur du Retail.

    Forecasting de la demande : modélisation prédictive pour optimiser les stocks, réduire les ruptures et anticiper les pics d'activité (boosting models ou deep learning, modèles séries temporelles).
    Inférence causale : mesure rigoureuse de l'impact de vos actions business (A/B testing, DiD, CausalImpact) — pour savoir ce qui fonctionne vraiment.

    Mots-clés : demand forecasting, supply chain AI, causal inference, time series, Python

    ML Engineering:
    Fort d'une expérience dans la création d'une plateforme ML from scratch, j'interviens sur l'intégralité du cycle de vie de vos modèles — de l'expérimentation à la production.

    Design d'architectures MLOps robustes et scalables
    Déploiement de modèles en production avec monitoring continu
    Automatisation des pipelines d'entraînement et de ré-entraînement

    Stack : Databricks, Argo Workflows, Kubernetes, GCP, Vertex AI, MLflow
    Mots-clés : MLOps, machine learning engineering, model deployment, Databricks, Kubernetes, Vertex AI

    - AI engineering:
    J'aide les Entreprises à construire des applications LLM fiables et prêtes pour la production, ancrées dans leurs propres données.


    Mission actuelle:
    - Implémentation d'une architecture MLOps sur Databricks : automatisation du cycle de vie des modèles (entraînement, validation, registry, déploiement), avec gouvernance via Unity Catalog et pipelines reproductibles.

    - Déploiement d'un système RAG pour le département RH sur Azure — hybrid search (BM25 + vectoriel) avec reranking sémantique, guardrails out-of-scope, et stack d'observabilité complète (MLflow ) pour le suivi des performances en temps réel.
    Databricks MLOps Machine learning engineering Google cloud Kubernetes
  • Wiremind
    Lead Machine learning engineer - Ai Enginer
    HIGHTECH
    april 2024 - februari 2026 (1 jaar en 10 maanden)
    Paris, Frankrijk
    Contribution à la construction d’une plateforme de Machine Learning robuste permettant de rationaliser l’entraînement, le déploiement et le suivi des modèles à travers de multiples cas d’usage.

    Cette plateforme a permis d’accélérer la livraison des projets de ML grâce à la scalabilité, la reproductibilité et l’automatisation.

    Industrialisation et déploiement de modèles avancés de prévision causale développés par l’équipe R&D, en transformant du code expérimental en systèmes de production scalables et prêts pour un usage opérationnel. Méthodes définies à l’aide de l’inférence causale.
    Time Series Forecasting Data science MLflow Gitlab CI/CD Causal Inference
  • Levi Strauss
    Machine learning engineer - Data scientist
    MODE & COSMETICA
    mei 2021 - Vandaag (5 jaren en 1 maand)
    Paris, Frankrijk
    Data scientist and Machine learning engineer
    Lead sur des projets de prévisions de la demande pour les équipes de demand planning et d'inventory management. (Retail Operations)
    - Modèles prédictifs avancés(Forecasting) : Conception et implémentation de modèles de prévision multihorizons, avec comparaison aux techniques de pointe en forecasting. (From Arima, boosting models to deep learning models like deepAR)
    - Industrialisation : Déploiement de pipelines de Machine Learning robustes (MLOps), intégrant le monitoring des performances des modèles et la détection des drifts en production.
    - Formation & transfert de compétences : Création et animation d’un programme de formation sur les méthodologies de prévision et les meilleures pratiques de déploiement (CI/CD, MLFlow)

    Environnement technique: Python, AWS, Dataiku, Airflow, MLFlow, Github, Jenkins(CI/CD), Tableau.
    Modèles de Séries Temporelles: Arima, Sarimax, Boosting, LightGBM, DeepAR, Sequential models( LSTM ), Pytorch
    Impact : Des solutions fiables et scalables intégrées en production

    Pricing et Promotion

    - Modélisation de la demande : Conception de modèles d'élasticité (incluant l'élasticité croisée) pour analyser les interactions entre produits et optimiser les décisions stratégiques.
    - Optimisation des prix : Développement d’optimisation sous contraintes, générant des recommandations précises et alignées avec les objectifs métier.
    - Industrialisation des modèles(MLOPS) : Déploiement des pipelines automatisés via Airflow (puis Vertex AI)
    - Infrastructure cloud et CI/CD : Exploitation quotidienne de technologies avancées de GCP, combinée à des pratiques CI/CD via Git et Jenkins.
    - Agilité et collaboration : Travail en méthode Scrum.

    Environnement technique: Python, Google Cloud Platform(GCP), Vertex AI, Airflow, Github, Jenkins(CI/CD), Docker, Kubernetes, Tableau
    Optimisation et Programmation Linéaire : Pulp, Pyomo, Bonmin.
    GCP MLOps Forecasting Supply chain Time Series

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Opleidingen

  • Formation d'ingĂ©nieur spĂ©cialisĂ© en Data science
    IMT Atlantique
    2018
    Top French engineering school Master of Science in Engineering, Applied Mathematics- Specialization in Data-Science - Statistics & Data Analysis - Business intelligence and big data - Computer Science & Machine Learning - Operations research

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