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Léo ViguiéLV

Léo Viguié

Ingénieur en IA – Machine Learning et Optimisation

400 €/jour
Paris, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Léo

  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

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

Expériences

  • ArianeGroup
    Développement d’algorithmes de guidage et pilotage par apprentissage par renforcement
    AÉRONAUTIQUE & AÉROSPATIALE
    mai 2024 - novembre 2024 (6 mois)
    Les Mureaux, France
    Stage de fin d’études réalisé chez ArianeGroup dans le domaine GNC (Guidage, Navigation et Contrôle), dans le cadre du programme de rentrée hypersonique.
    Développement d’algorithmes d’apprentissage par renforcement pour optimiser les lois de guidage et de pilotage lors de la phase de rentrée atmosphérique.
    Travail incluant :
    • Modélisation de la dynamique du lanceur pour la phase de rentrée,
    • Implémentation de l’environnement d’apprentissage et entraînement des agents en Python (TensorFlow / PyTorch), puis portage et intégration des algorithmes dans l’environnement Matlab,
    • Optimisation des performances (robustesse, précision, consommation d’énergie, respect des contraintes physiques).

    Ce projet m’a permis de combiner des compétences en modélisation dynamique, commandes optimales et IA appliquée à l’aérospatial.
  • Differs
    Développement de modèles de prévision des ventes en magasin (ARIMA, DeepAR, Prophet)
    septembre 2023 - mai 2024 (8 mois)
    Paris, France
    Projet réalisé au sein de la startup Differs durant ma formation à CentraleSupélec.
    Responsable du traitement des données de consommation (choix de la granularité pertinente, échelle produit) et du développement de modèles de séries temporelles (ARIMA, Prophet, DeepAR) pour prédire l’évolution des ventes de magasins de taille moyenne.
    Comparaison des modèles et évaluation des performances à l’aide de métriques telles que MAPE et RMSE afin d’optimiser la précision des prévisions.
  • Renault
    Contrôle d’un véhicule autonome simulé via Deep Reinforcement Learning – CentraleSupélec
    novembre 2023 - novembre 2023
    Gif-sur-Yvette, France
    Développement d’un contrôleur intelligent pour un véhicule autonome simulé, à l’aide de l’apprentissage par renforcement profond (Deep Reinforcement Learning). Entraînement d’un agent (DDPG) via PyTorch pour ajuster la vitesse et la direction afin de suivre une trajectoire prédéfinie de manière stable et réactive. L’environnement de simulation était intégré sous ROS avec des capteurs virtuels. Le projet portait exclusivement sur la commande (pilotage bas niveau), sans perception ni planification.

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Formations

  • Double diplôme
    CentraleSupélec
    2024
    Double diplôme
  • Semestre international
    University of Arizona
    2022
    Semestre international

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