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Mathys RosseMR

Mathys Rosse

Supermalter

Analytics Engineer DBT | Reporting & Data pipeline

450 €/jour
3 projets
Paris, FR
0-2 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Mathys

Je suis Analytics Engineer et j’accompagne les entreprises dans la structuration et l’automatisation de leur chaîne data pour le pilotage business.
J’assure la transformation automatisée de données brutes en bases de données décisionnelles et tableaux de bord métiers, tout en guidant leur exploitation pour générer de la valeur.
Ma priorité est la livraison d’outils fiables, documentés et testés, permettant de garder le contrôle sur les données et d’éviter toute dette technique.

Analytics Engineering

Mon expertise couvre l’ensemble du cycle de vie des données :

  • Extraction et intégration données depuis différentes sources (API, bases de données SQL/NoSQL, datawarehouses comme Snowflake, datalake ou datamart)
  • Nettoyage et prétraitement des données stockées (SQL, Python) via Extract, Transform, Load (ETL) et/ou Extract, Load, Transform (ELT)
  • Modélisation de données avec DBT + Jinja (création de datamarts ou modèles classiques) pour la structuration et le maintien des tables d’agrégation
  • Monitoring de la qualité des données (SLI, SLO, SLA) et tests de qualité via DBT
  • Documentation des bases de données (BDD) via Collibra ou DBT
  • Orchestration des pipelines de données avec Airflow
  • Restitution et mise à disposition de la donnée
  • Conception du modèle de données, calcul de métriques, création de dashboards interactifs (Power BI, Looker Studio)
  • Collaboration avec les équipes Data Engineering et BI pour garantir la fiabilité et l'efficacité des infrastructures analytiques
  • Organisation et déploiement des solutions dans un écosystème cloud, notamment Azure
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

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

Expériences

  • DATABIRD
    Logo MaltSur Malt
    Formateur Analytics Engineering
    EDUCATION & E-LEARNING
    février 2026 - avril 2026 (2 mois)
    Accompagnement et formation de classes d’une quinzaine d’élèves sur un parcours d’Analytics Engineering, avec pour objectif leur montée en compétence progressive sur l’ensemble d'un workflow data (de l’ingestion à la visualisation).

    Animation des sessions, explication des concepts techniques, correction des exercices et suivi individuel des apprenants afin de garantir leur progression et leur autonomie sur des cas concrets.

    Notions abordées pendant la formation :
    • Optimisation SQL sur BigQuery (performance, coûts, clustering & partitioning)
    • Mise en place de pipelines ETL/ELT (Fivetran, Airbyte)
    • Modélisation de données avec dbt (architecture médaillon, tests, documentation, matérialisation)
    • Production de jeux de données structurés pour la BI (KPI, dashboards)
    • Implémentation de workflows Git & CI/CD
    • Orchestration avec Airflow et déploiement via Docker
    DBT Big Query CI/CD Airflow Docker
  • Crédit Agricole Personal Finance & Mobility
    Logo MaltSur Malt
    Analytics Engineer
    BANQUE & ASSURANCES
    septembre 2025 - décembre 2025 (4 mois)
    Roubaix, France
    Mission :
    Optimisation de la traçabilité et de l’analyse des usages clients sur l’application mobile et l’espace web de Sofinco.

    Actions principales :

    o Conception et déploiement d’un tableau de bord interactif pour suivre la fréquentation, le comportement et les gestes clés des utilisateurs. (Power Bi - DAX)

    o Automatisation des extractions et traitements de données à partir du data warehouse Snowflake (data engineering dbt, sql, python, airflow)

    o Mise en place d’un plan de taggage des actions utilisateurs et recettage des données.

    o Collaboration avec les équipes métiers pour définir les besoins et prioriser les analyses.

    Résultats :

    o Adoption du tableau de bord par plusieurs équipes pour piloter la performance et les campagnes marketing.

    o Réduction significative du temps consacré aux rapports manuels.

    o Amélioration de la qualité et de la traçabilité des données, facilitant l’analyse du parcours utilisateur.
    DBT SQL Python Airflow Microsoft Power BI
  • Crédit Agricole PFM
    Analytics Engineer
    BANQUE & ASSURANCES
    septembre 2024 - Aujourd'hui (1 an et 9 mois)
    Roubaix, France
    Mission :
    Optimisation de la traçabilité et de l’analyse des usages clients sur l’application mobile et l’espace web de Sofinco.

    Actions principales :

    o Conception et déploiement d’un tableau de bord interactif pour suivre la fréquentation, le comportement et les gestes clés des utilisateurs.

    o Automatisation des extractions et traitements de données à partir du data warehouse Snowflake

    o Mise en place d’un plan de taggage des actions utilisateurs et recettage des données.

    o Collaboration avec les équipes métiers pour définir les besoins et prioriser les analyses.

    Résultats :

    o Adoption du tableau de bord par plusieurs équipes pour piloter la performance et les campagnes marketing.

    o Réduction significative du temps consacré aux rapports manuels.

    o Amélioration de la qualité et de la traçabilité des données, facilitant l’analyse du parcours utilisateur.
    DBT SQL Python Airflow Microsoft Power BI

Avis

5,0

sur 1 évaluation

C

Camille

Data Analytics Engineer - Crédit Agricole Personal Finance & Mobility

Projet de plusieurs mois

-

Avis laissé le 06.01.2026

Mathys nous a accompagné pendant 4 mois principalement sur une prestation visant à développer des tableaux de bord sous Power BI (data prep, dataviz...). Ca a été un vrai plaisir de collaborer avec Mathys qui est proactif, autonome et à l'écoute des besoins métier. Je vous recommande Mathys pour vos besoins actuels ou futurs.

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Formations

  • Master Économétrie
    Université de Lille
    2025
    Cette formation permet de traiter la majorité des problématiques statistiques rencontrées dans le monde de l’analyse des données socio-économiques. o Économétrie : Approfondissement des techniques économétriques (modèles de comptage, modèles de sélection, modèles de censure, régressions...), gestion de l’hétéroscédasticité, de l’autocorrélation, de l'endogénéité et réalisation de tests statistiques. o Analyse de Données : Manipulation et nettoyage de bases de données massives, gestion des valeurs nulles et traitement de données variées. Projets pratiques sur des thématiques comme les accidents à NYC, la sécurité alimentaire au Mali, ou encore le marché immobilier du Doubs. o Machine Learning : Utilisation des K-means, KNN, Random Forest, Boosting, SVM pour des projets de prédiction et de scoring (détection de défauts de paiement), ainsi que de prévisions de séries financières (modèles ARCH, GARCH, ARMA). Utilisation du NLP pour l’analyse textuelle et aux bases du deep learning.
  • Programme Data-Upskilling - Benjamin Dubreu
    Autoformation
    2025
    Le programme Data Upskilling de Benjamin Dubreu m’a permis de renforcer mes compétences sur la 'modern data stack'. J’ai travaillé sur des notions telles que SQL, Python (et POO) et le terminal Linux/Bash, tout en créant des APIs et des mini-sites web entièrement depuis zéro. J’ai également approfondi ma compréhension d’Apache Spark et mis en pratique mes acquis sur Databricks Community Edition pour le traitement distribué des données, tout en apprenant à orchestrer des codes et workflows avec Airflow. Enfin, j’ai pratiqué la gestion de code avec Git à travers des projets concrets, développant ainsi ma capacité à collaborer et à maîtriser le versioning.

Certifications

Compétences

Catégories