À propos de Yashovardhan
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Expériences
- DataDomeMachine Learning Engineer & Data/Software EngineerHIGH TECHfévrier 2022 - décembre 2025 (3 ans et 10 mois)Marseille, FranceImpact à l’échelle5T+ signaux/jour · <2 ms d’inférence · <0,01 % de faux positifs · ~60 % du trafic frauduleux segmenté et bloqué
Plateforme de détection de bots et de fraude à grande échelle
Détection de fraude en temps réel, au niveau des comptes, en combinant des signaux comportementaux et contextuels via des services backend à faible latence.- Développement de services backend Python scalables pour la détection temps réel
- Prise en charge des pipelines comportementaux côté client, de la collecte JavaScript à l’ingestion et validation backend
- Implémentation de la logique de détection de fraude au niveau des comptes
Outil d’évaluation de vulnérabilité bots
Amélioration de la robustesse de détection en identifiant systématiquement les failles d’évasion via des tests adversariaux reproductibles.- Conception et optimisation d’un outil d’évaluation de résistance aux bots
- Développement de frameworks de tests bots (JavaScript et Python)
- Exécutions Lambda isolées, répétables et à faible coût
Outillage interne
Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la sécurité des systèmes.- Développement d’outils internes pour accroître la productivité des développeurs
- Implémentation d’un ORM personnalisé pour sécuriser l’accès aux bases de données
- Simplification de l’accès multi-clusters Elasticsearch
- Réduction de la dette technique via des bibliothèques et abstractions standardisées
Tests & automatisation
- Mise en place de tests unitaires, d’intégration et de performance
- Automatisation de tâches récurrentes via jobs Python planifiés ou à la demande
Modélisation prédictive et diagnostique
Détection de fraude de haute précision sous charge de production.- <0,01 % de faux positifs avec plus de 5T signaux/jour
- ~60 % du trafic frauduleux correctement segmenté et bloqué
- Renforcement de la stratégie de détection (seuils, pertinence des features, stabilité des performances)
- DataDomeR&D Software EngineerHIGH TECHavril 2021 - août 2021 (4 mois)Marseille, FranceJ’ai développé et conçu en Scala un outil permettant de générer des données synthétiques, de les injecter dans le moteur de détection afin d’identifier les goulots d’étranglement de performance du moteur de détection comportementale.J’ai utilisé Flink comme framework de traitement streaming et batch, avec pour objectif d’effectuer des tests de non-régression afin de prévenir toute dégradation des performances.
- IBI GroupSmart Cities EngineerARCHITECTURE & URBANISMEaoût 2018 - août 2018Delhi, IndiaWorkflows d’automatisation et de gestion d’incidents : conception et design de solutions pour smart cities, visant à améliorer l’efficacité opérationnelle et la sécurité.
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Formations
- Master Intelligence Artificielle et Apprentissage AutomatiqueAix-Marseille Université2022
- Licence d'InformatiqueAix-Marseille Université2020