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Michaël RomagnéMR

Michaël Romagné

Supermalter

Machine Learning Engineer / MLOps

750 €/día
3 proyectos
Paris, FR
8-15 años

Tiempo medio de respuesta: 1h

Acerca de Michaël

Résumé

J'optimise vos modèles de ML et NLP et mets en place des solutions MLOps pour donner vie à vos projets IA !

Ingénieur Machine Learning avec 5 ans d'expérience, j'ai contribué à la mise en production de plusieurs produits IA chez Ubisoft, GitGuardian et Sanofi de bout en bout. J'ai travaillé sur des sujets complexes tels que:
  • La détection de fraudes e-commerce (xgboost, feature engineering, MLOps, AWS, Kubernetes)
  • Le déploiement de modèles NLP à l'état de l'art pour la détection de secrets dans des fichiers de code source (Transformers, Pytorch, FastAPI, ONNX Runtime, Kubernetes AWS EKS)
  • Le développement d'un module Terraform complet pour une pipeline de traitement de données non structurées: Transformer des fichiers PDF, PPTX, DOCX en vecteurs dans Pinecone (LLMs, modèles multi-modaux / VLMs, OCR, Terraform, AWS, Weight's and Biases Weave)

Mes compétences

ML / NLP / IA:
  • Entraînement et fine-tuning de modèles ML classiques et LLMs / VLMs
  • Agents
  • LLM FinOps : évaluation coût/performance (OpenAI, Bedrock, Benchmarks…)

MLOps / LLMOps:
  • Déploiement de services IA : microservices, APIs, batch jobs
  • Mise en place de bonnes pratiques MLOps : reproductibilité, versioning (DVC), CI/CD, Docker, suivi d’expériences, scalabilité
  • Software Engineering : PEP8, code propre, documenté et modulaire, gestion des erreurs, monitoring
  • Multi-cloud : AWS, Kubernetes
  • IaC: Terraform


Data Engineering:
  • Orchestration avec Dagster, Airflow
  • Développement de pipelines ETL / ELT (pyspark, snowpark)
  • Snowflake, Hadoop, PostgreSQL

Stack

Python, PyTorch, OpenAI, Bedrock, Weights and Biases, DVC, Skypilot, ClearML, Mlflow, BentoML, ONNX Runtime, Streamlit, Grafana, Tableau, Docker, Gitlab CI, Kubernetes, Helm, ArgoCD, Terraform, AWS, Dagster, Airflow, Hadoop, Snowflake
  • Francés

    Bilingüe o nativo

  • Inglés

    Bilingüe o nativo

  • Español

    Competencia profesional básica

Acepta trabajo presencial
Paris (hasta 50 km), Rennes (hasta 30 km), Nantes (hasta 30 km), Bordeaux (hasta 30 km)

Experiencia

  • Sanofi
    MLOps Engineer - GenAI Platform team - Sanofi Accelerator
    SALUD & BIENESTAR
    diciembre de 2024 - Hoy (1 año y 6 meses)
    Paris, Francia
    • Implémentation d’une Pipeline de Données Non Structurées (UDP) avec Terraform, AWS Textract et des LLM multimodaux (Claude 3.7, GPT-4o…) pour traiter des fichiers PDF, DOCX, PPTX,...
    • Structuration de l’UDP en étapes modulaires : parsing de documents (OCR + VLM), extraction de metadata (LLM comme Amazon Nova Lite), chunking, puis vectorisation vers Pinecone pour les cas d’usage RAG.
    • Packaging de l’UDP sous forme de module Terraform, permettant des déploiements spécifiques par équipe sans friction de gouvernance des données.
    • Conception de solutions hybrides OCR + VLM pour le parsing de documents complexes, optimisées pour la précision, le coût et le throughput.
    • Développement d'un benchmark interne avec DVC & Weave pour comparer les bibliothèques open source et les VLM sur l’extraction de données structurées.
    • Containerisation de fonctions Lambda afin de supporter certaines libraires (python-docx, Weave) tout en respectant les contraintes AWS.

    • Déploiement de Weights & Biases Weave dans plusieurs équipes afin de standardiser le monitoring et l’évaluation des LLM (LLM-as-a-Judge, leaderboards, tutoriels, support).
    Terraform Amazon Web Services Programmation Python NLP LLM
  • GitGuardian
    MACHINE LEARNING ENGINEER
    HIGH TECH
    octubre de 2023 - Hoy (2 años y 8 meses)
    Paris, Francia
    - Création de la stack MLOps avec GitLab CI, SkyPilot, DVC, ONNX Runtime, BentoML, Helm, ArgoCD and Dagster.

    - Fine-tuning et intégration de modèles NLP dans le moteur de détection de secrets GitGuardian, réduisant le nombre de Faux Positifs par 5.

    - Développement d’un PoC pour la remédiation automatique de fuite de secrets en utilisant des parsers AST et OpenAI API, mise en production prévue pour Q1 2025.
    Programmation Python Python/Django DevOps Développeur Python NLP Natural Language Processing (NLP) Data scientist NLP Data science Machine learning Amazon Web Services Kubernetes Dagster Data Engineering MLOps intelligence artificielle Docker Gitlab CI/CD
  • Ubisoft International
    MACHINE LEARNING ENGINEER
    VIDEOJUEGOS & ANIMACIÓN
    febrero de 2021 - octubre de 2023 (2 años y 8 meses)
    Paris, Francia
    - Optimisation des modèles (xgboost, fp-growth, feature engineering, semi-supervised learning) pour la détection de fraudes dans le e-commerce Ubisoft, menant à 5% d’économies dans les ventes Ubisoft, donc 4M€ annuel.

    - Partage des bonnes pratiques MLOps aux équipes Data à Ubisoft (DVC, ClearML, K8s training jobs, AWS)

    - Collaboration avec les Data Engineers sur l’intégration de nouvelles sources de données pour nos modèles : Spark, Hadoop, Airflow

    Machine learning MLOps Kubernetes Amazon Web Services Snowflake Airflow Docker Gitlab CI/CD Pytorch Fraud detection Data Engineer DevOps intelligence artificielle

Reseñas

5,0

de 1 valoraciones

N

Nathan

Sanofi - Digital Accelerator

Proyecto de más de 1 mes

-

Revisado el 10/6/2025

Michael has been a key contributor to our Generative AI platform team during his mission. He played a central role in building our capabilities around LLM monitoring, observability, and evaluation. He also contributed to complex projects involving VLMs and infrastructure development using Infrastructure as Code (IaC) to support reusable AI components. His technical expertise, reliability, and collaborative mindset have made him a real asset to the team. It’s a pleasure to work with him, and I highly recommend him.

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Formación

  • Ingénieur - Data Science
    ISAE-Supaero
    2020
    Spécialisation Data Science 2 stages en césure Semestre à Singapour

Conjunto de habilidades profesionales

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