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Karim B.KB

Karim B.

Senior Data Scientist

800 €/jour
Paris, FR
8-15 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Karim

Ayant plus de 9 ans d'expérience dans le domaine de la data sur divers rôles, je mets à profit à la fois mon expertise technique et ma compréhension des besoins métiers pour développer des solutions à fort impact.

Au cours des dernières années, j'ai réussi à livrer des solutions IA opérationnelles, construites sur des durées allant de 3 à 9 mois. Mon travail a abouti à la création de divers types de livrables, notamment des applications web, des API, des packages, des rapports d'études, etc. J'ai constamment veillé à maintenir un haut niveau de performance, de disponibilité et de maintenabilité.
  • Anglais

    Bilingue ou natif

  • Espagnol

    Capacité professionnelle limitée

  • Arabe

    Bilingue ou natif

  • Français

    Bilingue ou natif

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 40 km)

Expériences

  • EDF
    Senior Data Scientist
    ENERGIE
    juillet 2020 - Aujourd'hui (5 ans et 11 mois)
    Paris, France
    Au sein du Datalab EDF pour la Production, je réalise des cas d'usage opérationnels pour répondre aux besoins des producteurs d'énergie (nucléaire, hydraulique, éolien, etc) à la fois en France et à l'international.

    J'ai pu délivrer de nombreuses solutions IA notamment:
    -Pour les équipes d'exploitation & de maintenance (Fililale EDF Renouvelables USA- parc solaire):
    Création d'une application de maintenance prédictive sur des onduleurs en centrales solaire, à partir des données de capteurs et de l'historique des défaillances et des actions de maintenance. Cette solution IA dynamique a été créée de bout en bout sur le cloud AWS avec mise à jour automatique et quotidienne du flux de données et ré-entraînement automatique du modèle sur détection de nouvelles pannes historisées.
    Environnement: Python, Cloud Amazon AWS, Machine Learning, Deep Learning, Dash, Git, CI/CD, Docker.

    -Pour la filiale EDF Renouvelables USA - parc éolien:
    Création d'une pipeline de prédiction des pertes de production des turbines en cas de défaillance, uniquement à partir des données météo et caractéristiques des turbines (coordonnées GPS et autre caractéristiques). Cette solution a été déployée sur le cloud Amazon AWS et a apporté des 1ers gains financiers estimés à environ 200k€.
    Environnement: Python, Cloud Amazon AWS, Machine Learning, Git, CI/CD, Docker.

    -Pour l'ingénierie du parc nucléaire:
    Création d'une application WEB avec moteur de similarité entre projets d'ingénierie basée sur leurs caractéristiques techniques, ainsi que des modules d'analytics avancée.
    Environnement: Pyspark, SQL, Python, Machine Learning, Dash, Git, CI/CD, Hadoop, Docker, Airflow

    -Pour l'ingénierie du parc nucléaire:
    Création d'un workflow automatisé permettant de définir la stratégie de maintenance du système de refroidissement du circuit primaire.
    Environnement: Python, Airflow, Git, Docker.

    -Pour l'ingénierie du nouveau nucléaire (projet HPC):
    Etude de démonstration de la non-nécessité de réalisation d'essais physiques sur certains types de vannes pour la qualification matérielle permettant un gain de temps et un gain financier conséquents.
    Cette étude a été réalisée en calculant de taux de défaillance suite à la collecte et le processing de larges quantités de données provenant de sources diverses (Oracle, HDFS, etc) et a abouti à la rédaction d'un rapport d'étude.
    Environnement: Pyspark, SQL, Analytics avancée, Git, Hadoop.
    Python Amazon Web Services (AWS) PySpark SQL Docker Git Linux Oracle PostgreSQL Hadoop HDFS Dash CI/CD
  • EDF
    Data Scientist
    TÉLÉCOMMUNICATIONS
    juin 2019 - juillet 2020 (1 an)
    Paris, France
    Développement de modèles de Machine Learning et de Deep Learning pour identifier et prévenir les incidents réseaux en data centers EDF
    Python Machine learning Data mining Data visualisation Elasticsearch Kibana Deep Learning Time Series
  • EDF
    Product Owner/Chef de Projet
    ENERGIE
    novembre 2014 - juin 2019 (4 ans et 8 mois)
    Paris, France
    Pilotage de projets SI pour la branche nucléaire en lien avec les besoin de la production nucléaire et en charge de:
    -Traduire les besoins métier aux équipes data et définir une roadmap.
    -Définir les indicateurs de performance des solutions à développer.
    -Piloter l'avancement des cas d'usage et prioriser les besoins métier.
    -Garantir la performance, disponibilité et maintenabilité des solutions développées en lien avec les équipes data.
    Gestion de projet Cahier des charges expression de besoins Data science

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Formations

  • Analyste de données massives
    CNAM
    2018
    -Bases de données distribuées structurées et non structurées -Passage à l'échelle, réplication et reprise sur panne -Data mining -Machine Learning -Deep Learning
  • Ingénieur généraliste en génie des systèmes industriels
    INSA Centre Val de Loire
    2012
    -Modélisation informatique -Mathématiques appliquées -Langages de programmation (C, C++, VBA) et de requêtage (SQL)

Compétences (29)

Catégories