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Avner AbramiAA

Avner Abrami

AI & Data Strategy Lead

900 €/jour
Paris, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Avner

Expert en stratégie data et IA appliquée, j’accompagne les entreprises dans leurs projets d’innovation, de transformation et d’automatisation. Mon approche combine rigueur scientifique, vision business et capacité à faire le lien entre décideurs et équipes techniques.

Fort d’une double formation CentraleSupélec / Columbia University et d’une expérience internationale en recherche et industrie, j’ai développé une expertise pointue en :
• Stratégie data & IA : définition et pilotage de stratégies data/IA dans la santé numérique, la finance, les transports et le développement durable.
• Modélisation & analytics avancés : modèles prédictifs, statistiques et économétriques (ex. stress-tests climatiques pour une grande banque systémique européenne).
• Recherche & innovation : co-création d’un capteur biomédical innovant chez IBM Research (présenté au CES Las Vegas), 10 publications scientifiques, 3 brevets US.

Ce que j’apporte en mission

J’interviens sur des projets stratégiques et techniques à fort enjeu :
• Conception de feuilles de route IA et data alignées avec les priorités business.
• Structuration de gouvernances data et cadrage de projets data.
• Définition, développement et intégration de solutions IA robustes et durables.
• Management d’équipes multidisciplinaires (data engineers, développeurs, designers, PM).

Atouts personnels

Curieux, analytique et pédagogue, je simplifie les sujets complexes et aide les organisations à anticiper les évolutions technologiques pour structurer des solutions créatrices de valeur.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Vinci Airports
    AI and Data Strategy Lead
    TRANSPORTS
    septembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)
    Paris, France
    Agent chatbot GenAI text-to-SQL
    Conception d’un outil de reporting conversationnel permettant d’interroger les données métiers en langage naturel et de générer automatiquement les livrables attendus par les équipes dirigeantes.
    • Pilotage produit et développement d’un agent IA interrogeant le datalake en langage naturel.
    • Stack : FastAPI, OpenAI, PostgreSQL, GCP.
    • Architecture API, développement front/back et implémentation du moteur GenAI.
    • Optimisation des performances et génération automatique de rapports (text-to-SQL + logique métier).

    Pilotage Data & BI
    • Responsable produit Data/BI : cadrage, roadmap, priorisation et pilotage end-to-end.
    • Encadrement d’une équipe de data engineers et experts Power BI.
    • Mise en place et supervision des pipelines d’ingestion (GCP/Airflow) vers le datalake Vinci.
    • Conception et pilotage de dashboards Power BI pour l’ensemble des aéroports.
    • Refonte de la stratégie Social Media Data : collecte, modélisation, gouvernance et fiabilité.

    Portail Vinci Airports
    • Pilotage produit de la refonte globale : cadrage fonctionnel, priorisation, UX et design system.
    • Pilotage du frontend, de l’UI/UX, du design system et encadrement des devs backend.
    • Conception d’un chatbot de guidance : architecture, use cases, intégration au portail.
    • Mise en place d’une assistance contextuelle pour guider les utilisateurs sur Power BI.

    Application de dimensionnement des files d’attente
    • Conception complète (Produit + Data Science) d’un outil de modélisation des files de check-in.
    • Développement frontend, backend, UX/UI et intégration data.
    • Mise en place d’un modèle mathématique opérationnel (théorie des files, simulations).
    • Optimisation opérationnelle (flux, ouverture dynamique) et financière (équipements).
    GenAI Développement produit
  • BDO
    Manager Quant
    CONSEIL & AUDIT
    janvier 2023 - septembre 2024 (1 an et 8 mois)
    Paris, France
    Encadrement de projets quantitatifs, économétriques et de gestion des risques
    • Supervision et réalisation de projets complexes d’économétrie appliquée, notamment dans le cadre de revues indépendantes de modèles de crédit (IRB, scoring, calibrage, backtesting).
    • Conduite d’audits et de revues de dispositifs de gestion des risques pour des acteurs tels que Stellantis et Wafasalaf (Groupe Crédit Agricole), incluant l’évaluation des processus de risk management et l’analyse critique des modèles de risque de crédit.
    • Accompagnement des auditeurs et des équipes internes dans l’interprétation des résultats, l’amélioration des modèles et la mise en conformité avec les exigences réglementaires, ainsi que la formulation de recommandations opérationnelles et stratégiques visant à renforcer la robustesse des dispositifs.

    Analyses d’impact économiques, sociaux et environnementaux
    • Conception et mise en œuvre d’analyses d’impact (Économique, Social, Environnemental) pour de grands groupes, dont La Compagnie des Alpes.
    • Utilisation des matrices de Leontief et de modèles input–output pour quantifier les effets macroéconomiques (emplois, valeur ajoutée, émissions, dépendances sectorielles).

    Développement de modèles de stress testing climatique et ESG
    • Co-développement de modèles de stress tests environnementaux pour BNP Paribas, intégrant des scénarios réglementaires (NGFS) et des chocs physiques/transition.
    Conseil Gestion de projet IA et analyse de données
  • IBM
    Lead Digital Health Research Engineer
    CENTRES DE RECHERCHE
    janvier 2016 - décembre 2022 (6 ans et 11 mois)
    New York, États-Unis
    Conception et déploiement d’algorithmes de machine learning et deep learning pour l’analyse de signaux physiologiques, visant l’estimation objective de l’état de santé de patients.

    Collaboration étroite avec des équipes hospitalières et spécialisées (médecins, PhD, biologistes), ainsi qu’avec l’industrie pharmaceutique (ex. : Pfizer) et des centres médicaux de pointe (ex. : Mount Sinai, Columbia Medical School).

    Mise en place de pipelines de data processing complets (prétraitement, feature engineering, entraînement, évaluation) pour la caractérisation objective de l’état clinique, avec développement de POC et MVP destinés à démontrer la valeur des solutions et accélérer leur adoption.

    Développement de systèmes de scoring automatisés, corrélé aux évaluations neurologiques/psychiatriques, et participation à la création de brevets ainsi qu’à la rédaction de publications scientifiques.

    Travail en environnement Python (PyTorch, TensorFlow, Scikit-learn) sur infrastructure cloud.
    Deep Learning Machine learning

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Formations

  • Diplôme d'ingénieur
    Ecole Centrale Paris (CentraleSupelec)
    2016
    Mathématiques appliquées
  • Master in Operations Research
    Columbia University
    2025
    Optimisation, Machine Learning, Quantitative Finance

Compétences

Catégories