À propos de Ibrahim
- Prédiction & classification : prix, churn, immobilier — avec livraison d'un modèle déployé et documenté
- Segmentation & clustering : segmentation client, optimisation tarifaire ...
- Analyse & reporting : exploration de données RH, e-commerciales ou économiques, avec visualisations claires orientées décision
- Modèles ML documentés et déployés (API ou application Streamlit)
- Rapports d'analyse clairs avec recommandations actionnables
- Dashboards interactifs et visualisations métier
- Code propre, versionné sur GitHub, réutilisable
Français
Bilingue ou natif
Expériences
- INRAEData scientistIMMOBILIERmars 2024 - août 2024 (5 mois)Avignon, FranceAnalyse du marché immobilier dans le département du VaucluseTâches réalisées :
- Exploration de données issues de différentes sources (DVF+, BPE, BD TOPO, transport.data.gouv.fr).
- Traitement, nettoyage et préparation des données.
- Analyses statistiques avancées (tendances, corrélations, Test Statistique etc.).
- Visualisation et représentation spatiale des données (QGIS).
- Réaliser des modèles statistiques prédictif pour estimer le prix (Regression linéaire, Xgbbost, Random Forest
- Collaboration avec les équipes métiers pour traduire les besoins en indicateurs exploitables.
- Conception de tableaux de bord et reportings automatisés pour le suivi d’indicateurs métiers.
Restitution :- Présentation des résultats auprès des chercheurs.
- Création d’un tableau de bord synthétique.
Compétences acquises :- Ingénierie de données
- Analyse statistique
- Analyse spatiale
- Développement et optimisation de modèles prédictifs
Communication- Restitution claire et pédagogique
- Rédaction de rapports
Savoir-être :Autonomie, rigueur, esprit d’équipe, curiosité et capacité d’apprentissage. - Université de RennesData AnalystENVIRONNEMENTjuin 2023 - septembre 2023 (3 mois)Rennes, FranceAnalyse de la précarité énergétique en France
- Collecte de données issues de sources institutionnelles et gouvernementales.
- Nettoyage, traitement des données et feature engineering
- Analyses statistiques univariées et bivariées.
- Analyse en composantes principales (ACP).
- Développement de modèles de machine learning pour expliquer et analyser la précarité énergétique.
- Présenter et vulgariser les résultats auprès d’équipes interdisciplinaires
Outils utilisés : R et Python, avec des bibliothèques de traitement et de visualisation des données (dplyr, ggplot2), de machine learning (caret), et de clustering (k-means).
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- Master de Mathématique Appliquée et Statistique Parcours sciences des données et econometrieUniversité de Rennes2024Statistiques, économétrie, Data Management, Data Visualisation, Analyse de données, Machine learning, Deep learning, IA, NLP