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Vincent D.VD

Vincent D.

Senior Data Scientist / Gen IA

€700/day
1 project
Paris, FR
8-15 years

Average response time: 1 hour

About Vincent

Je suis Vincent Durey, Data Scientist et consultant indépendant spécialisé dans la conception de systèmes d'IA de bout en bout. Mon background en finance quantitative m’a forgé une rigueur analytique que j'applique aujourd'hui à tous les secteurs (Retail, Santé, Énergie, Logistique, Juridique...).

✅ Ma proposition de valeur : Transformer vos données complexes (structurées ou non) en applications IA fiables. J'interviens du cadrage métier (PoC/MVP) jusqu'à la mise en production, avec une forte culture du résultat et des contraintes d'entreprise (Agile, ROI, sécurité, Cloud).

🚀 Gen AI & Architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Création d'assistants métiers et chatbots ultra-précis basés sur vos données privées.

Pipelines d'ingestion multimodale complexes (PDF, Word, OCR, analyse de layout).

Recherche sémantique avancée (Bi/Cross-encoders) et évaluation anti-hallucination stricte (frameworks type RAGAS).

🔮 Machine Learning Prédictif & Forecasting

Prévisions de séries temporelles (SARIMAX, LSTM, XGBoost) pour anticiper les ventes, les stocks ou la demande.

Scoring client, détection d’anomalies et segmentation avancée (PCA, DBSCAN).

Simulations Monte Carlo pour explorer différents scénarios stratégiques.

⚙️ Data Engineering, MLOps & Automatisation

Construction de pipelines de données automatisés (ETL, API).

Déploiement d'architectures scalables (Azure, Docker, FastAPI).

Création de dashboards interactifs (Streamlit, Power BI) pour le pilotage métier.

🧠 Stack technique

Gen AI : LangChain, LLMs (OpenAI, Mistral), Vector DBs (FAISS, Chroma), HuggingFace.

ML & Data : Python, SQL, Scikit-Learn, XGBoost, PyTorch, Optuna, SHAP.

Ops & Cloud : Azure AI, AWS S3, Docker, CI/CD, PostgreSQL.
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Native or bilingual

Can work on-site
Paris (up to 50km)

Experience

  • Groupe BPCE
    Data Scientist Gen AI & RAG
    BANKING AND INSURANCE
    May 2025 - Today (1 year and 1 month)
    Charenton-le-Pont, France
    Accompagnement du Groupe BPCE dans la conception et le déploiement à l'échelle d'architectures RAG (Retrieval-Augmented Generation) sur mesure pour répondre aux besoins spécifiques de différents métiers (Juridique, Compliance, IT). L'enjeu majeur était de passer du simple "PoC" à des solutions d'entreprise industrialisées, sécurisées et évaluées en continu.

    🎯 Réalisations & Missions :

    Cadrage Stratégique & Delivery Agile : Animation des phases de cadrage avec les directeurs de projet et Business Analysts (BAs) pour définir les cas d'usage, les budgets et le time-to-market (PoC ➔ MVP ➔ Prod). Travail en itérations (Sprints) en étroite collaboration avec les développeurs.

    Ingestion Multimodale & Traitement de Données : Création de pipelines complexes d'ingestion depuis des sources hétérogènes (SharePoint, Confluence, API internes). Utilisation de Layout Analyzers pour structurer les documents (PDF, Word, Excel) via l'extraction de polygones, couplé à des stratégies de chunking dynamiques enrichies en métadonnées.

    Moteur de Recherche Avancé (Search) : Mise en place d'une architecture de retrieval à deux niveaux pour les chatbots internes : recherche vectorielle (Bi-encoders) combinée à un reranking fin (Cross-encoders). Intégration de filtres métiers via NLU (stopwords, synonymes).

    Évaluation & Fiabilité (Anti-hallucination) : Garant de la justesse des modèles via le déploiement du framework RAGAS. Création de Golden Datasets pour mesurer la cohérence documentaire, évaluer les réponses générées ("LLM-as-a-judge") et assurer une fiabilité absolue pour les métiers de la compliance.

    Architecture Cloud : Déploiement de l'ensemble de la solution sur l'infrastructure sécurisée de la banque (Azure AI).

    🛠️ Stack technique : Azure AI, Python, RAGAS, LLMs, Vector DBs, Bi/Cross-Encoders, Layout Analyzers, NLU, Méthodologie Agile/Scrum.
    Python Data science RAG LLM Prompt engineering
  • FAMILY OFFICE
    Lead Data Scientist/Quant IA
    BANKING AND INSURANCE
    June 2022 - May 2025 (2 years and 11 months)
    London, UK
    Mission : Pilotage de projets d’intelligence artificielle et de modélisation prédictive pour la gestion d’actifs et la prise de décision stratégique.

    Développement de modèles de forecasting multi-sectoriels : prévision d’inflation, détection de signaux de marché, estimation de la volatilité future.

    Création de pipelines de données automatisés (API → PostgreSQL → AWS S3) pour collecter, transformer et stocker des données financières et économiques.

    Conception de modèles prédictifs avancés (LSTM, XGBoost) avec optimisation des hyperparamètres (Bayesian Optimization avec Optuna).

    Mise en production de dashboards interactifs pour les équipes d’investissement, avec visualisation en temps réel des signaux d’alerte.

    Intégration de LLM et RAG pour exploiter des documents non structurés (rapports, articles) et améliorer la feature engineering.

    Travail en autonomie complète, reporting bi-hebdomadaire à la direction pour un portefeuille de 100 à 200M£ d’actifs.

    🧰 Tech stack : Python, SQL, Optuna, SARIMAX, Monte Carlo, SHAP, Streamlit, AWS, PostgreSQL
    Python Machine learning NLP Modèles prédictifs
  • SOCIETE GENERALE
    Analyste Sell Side
    BANKING AND INSURANCE
    June 2021 - June 2022 (1 year)
    London, UK
    Mission : Analyse sectorielle et automatisation des outils d’aide à la décision pour les investisseurs.

    Conception d’outils Python pour automatiser le reporting financier et l’analyse sectorielle (automobile, consommation durable).

    Exploitation des données financières (flux de trésorerie, bilans, comptes de résultats) pour enrichir les recommandations de recherche.

    Création de tableaux de bord dynamiques pour les présentations clients.
    Python Marchés financiers Data science Machine learning

Reviews

5,0

Out of 1 rating

W

Wandrille

Winch4.ai

Reviewed on 24/05/2025

Très bon travail de Vincent qui sait vulgariser son travail tout en étant très précis techniquement. Vincent travaille vite et de manière qualitative. Je recommande.

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Education

  • Python for Financial Analysis and Algorithmic Trading
    Pierian
    2020
    Python for Financial Analysis and
  • Master of Science
    Rennes School of Business
    2018
    MSc in Financial Market Analysis

Skill set

Categories