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Ngoc Bao Tran LeNB

Ngoc Bao Tran Le

Expert Data Scientist / Analyst - Python / R

400 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Ngoc Bao Tran

Data scientist depuis six ans, j'ai travaillé sur divers projets concernant les études statistiques des échanges commerciaux de l'Union Européenne ainsi que des projets de recherche comme la calibration statistique. Je propose mes services dans l'élaboration et l'accompagnement de vos projets :

- Nettoyage, traitement et enrichissement des données (via les programmes de Webscrapping) : Requests, Selenium, BeautifulSoup, pyautogui ;
- Construction des modèles de prédiction en machine learning et deep learning via deux langages de programmation :
+ Python : Scikit-learn, Pandas, Numpy, Bokeh, Holoviews, Matplotlib, etc.
+ R : RJDemetra/SARIMA (désaisonnalisation des séries temporelles), Ggplot, Dplyr, Tidyverse, etc.
- Traitement des incertitudes des modèles existants : calibration statistique par inférence bayésienne.

Étant Docteure en Mathématiques appliquées, je suis en mesure d'analyser des projets scientifiques complexes et d'y apporter des innovations :
- Émuler et optimiser des modèles numériques de grande dimension.
- Estimer la non-réponse d'une population hétérogène.
- Développer des interfaces UI.
  • Vietnamien

    Bilingue ou natif

  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

En télétravail uniquement
Travaille majoritairement à distance

Expériences

  • Direction générale des douanes - DGDDI
    Méthodologue statistique en science de données - Data Scientist
    SECTEUR PUBLIC & COLLECTIVITÉS
    février 2021 - Aujourd'hui (5 ans et 4 mois)
    Montreuil, France
    Le département statistique de la DGDDI étudie les mouvements et actualités
    des commerces intra et extra Union européenne, afin de fournir des informations nécessaires au gouvernement. Les échanges réguliers avec Eurostat permettent d’actualiser les normes françaises et créer un atmosphère dynamique
    et professionnel.
    R dplyr python pandas Selenium WebDriver
  • Sitowie
    Ingénieur d'étude
    BTP & CONSTRUCTION
    novembre 2019 - octobre 2020 (11 mois)
    Paris, France
    Comme tous les modèles numériques, les modèles de dégradation de matériau
    sont entachés de différentes sources d’incertitude. Sitowie développe un logiciel qui permet de prédire l’état des bâtiments dans le futur à partir des données actuelles.
    Git Python Développement Back-End
  • Inria
    Doctorante
    CENTRES DE RECHERCHE
    novembre 2016 - octobre 2019 (3 ans)
    Paris, France
    Les simulations des modèles de dispersion atmosphérique, utilisées pour estimer les conséquences sanitaires suite à un rejet accidentel de radionucléides, sont entachées de fortes incertitudes. L’objectif du projet est de quantifier ces incertitudes afin d’obtenir des résultats plus performants en cas de crise.
    modélisation incertitude MCMC Machine learning

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4

Formations

  • Doctorat en quantification des incertitudes
    École doctorale de Sciences Mathématiques de Paris-Centre
    2021
  • Formation ingénieur en Mathématiques appliquées
    Sup Galilée - Université Paris 13
    2016

Compétences

Catégories