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Aymen D.AD

Aymen D.

Data Scientist/Analyst

600 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Aymen

Data Scientist/Analyst avec 5 ans d'expérience et titulaire d'une formation académique en data science. J'ai mené à bien plusieurs projets de NLP, et de lutte contre la fraude dans le secteur bancaire. Motivé, autonome et toujours en quête de nouvelles technologies pour optimiser les processus décisionnels.
  • Arabe

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

  • Français

    Bilingue ou natif

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

Expériences

  • BPCE
    Data Scientist/Analyst
    BANQUE & ASSURANCES
    novembre 2021 - Aujourd'hui (4 ans et 7 mois)
    Paris, France

    Détection de la fraude chèque :

    Mise à jour des règles en production pour améliorer les performances et réduire le nombre de faux positifs :
    • Récupération et nettoyage des données;
    • Backtesting des règles sur les données des remises et des impayés;
    • Mise en place d'un rapport Power BI pour le suivi des performances des règles;
    • Recalibrage des modèles pour assurer leur efficacité face aux évolutions des méthodes employées par les fraudeurs.
    • Elargissement du périmètre d'étude pour couvrir tous les types de remise, et les segments clients.

    Abus des marchés financiers :

    Mise en place d'un rapport Power BI pour backtester les performances des règles et les challenger.

    Plafonds des virements :

    • Etude statistique sur les comportements de changement des plafonds de virements chez les clients particuliers;
    • Collecte des données et constitution de base de différentes sources;
    • Entrainement de modèles ML pour prédire les changements de plafonds des virements.
    Python Anomaly Detection Microsoft Power BI Pandas Classification SQL PySpark Linux
  • Hôpital Paris Saint-Joseph
    Data Scientist
    SECTEUR MÉDICAL
    octobre 2020 - décembre 2020 (3 mois)
    Paris, France

    Outil de suivi des patients en urgence

    Détection de termes médicaux et de leurs codes UMLS dans les dossiers de santé électroniques, et intégration de l'algorithme dans le pipeline existant.
    • Collecte des données nécessaires pour alimenter la base de données UMLS.
    • Prétraitement des données textuelles.
    • Développement de l'algorithme en Python.
    • Implémentation de requêtes SQL pour l'importation et l'écriture dans une base de données PostgreSQL.
    • Intégration du module dans le pipeline du projet.
    NLP Extraction d'informations Python PostgreSQL SQL Médical
  • CHU de Bordeaux
    Data Scientist
    mars 2020 - septembre 2020 (6 mois)
    Bordeaux, France

    Développement d'une solution basée sur l'IA facilitant la recherche d'informations dans les dossiers médicaux :

    En incluant automatiquement dans les résultats de recherche des éléments liés à des termes ou ayant une relation pouvant influencer la décision médicale :

    • Identification et collecte des données nécessaires à l'annotation et à la construction d'un graphe de connaissances médicales à partir de différentes sources.
    • Création de modèles NER (Reconnaissance d’Entités Nommées) prédisant la nature médicale des termes (maladie, médicament, symptôme, etc.).
    • Création de graphes de relations entre entités (graphe de connaissances) à l'aide de Neo4j.
    Python Named entity recognition ( NER ) Neo4j SQL NLP Data scientist NLP Médical Graph Theory

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Formations

  • Master 2 en Data Science
    Ecole Polytechnique - Université Paris-Saclay
    2019
  • Cycle ingénieur en Data Science
    Télécom Paris
    2019

Compétences

Catégories