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El Mehdi A.EM

El Mehdi A.

IA | Automatisation | Prompt Engineer | Chatbot

400 €/jour
Paris, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 12h

À propos de El Mehdi

J’aide les entreprises à exploiter l’IA au quotidien et à automatiser leurs processus répétitifs.
Consultant indépendant, j’accompagne PME, startups et indépendants dans l’intégration de l’IA dans leurs opérations afin d’automatiser ce qui peut l’être et améliorer l’efficacité des équipes.

Prompt Engineering & Intelligence Artificielle

Conception de prompts optimisés pour GPT, Anthropic, Mistral et autres LLMs

Intégration de l’IA dans les outils métier (CRM, automatisation, génération de contenu)

Conseil en stratégie d’adoption de l’IA pour les entreprises

Formation des équipes aux outils d’intelligence artificielle

Création et déploiement de chatbots

Automatisation de workflows

Connexion et synchronisation d’outils SaaS (n8n, Make, Zapier)

Enrichissement automatique de données (APIs, IA, web scraping)

Mise en place de pipelines de qualification et scoring de leads

Automatisation de notifications et systèmes d’alerting

Intégration d’API et de webhooks

Méthodologie de travail

J’adopte une approche pragmatique et orientée résultats :

Identification des opportunités d’automatisation et des quick wins

Mise en place rapide de prototypes et tests

Amélioration continue et optimisation des workflows

Pourquoi me choisir

Ma double compétence en IA et automatisation est encore rare. La plupart des consultants spécialisés en workflows ne maîtrisent pas suffisamment les LLMs, tandis que les experts en IA connaissent moins les processus métier. Mon rôle est de faire le lien entre ces deux univers.

Issu d’une formation en philosophie avant de me reconvertir dans la tech, j’apporte une approche à la fois analytique et centrée sur l’humain. Cela me permet de challenger les processus existants et de proposer des solutions alignées avec les enjeux métier, et pas uniquement techniques.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Paris (jusqu’à 50 km), Bordeaux (jusqu’à 10 km), Lyon (jusqu’à 10 km), Nice (jusqu’à 10 km), Marseille (jusqu’à 10 km)

Expériences

  • Betclic group
    AI & Automation Engineer
    HIGH TECH
    septembre 2024 - juin 2025 (9 mois)
    Bordeaux, France
    Conception et déploiement de workflows n8n automatisant des processus critiques (support, marketing, data, reporting)

    Intégration de LLM pour :

    analyse de tickets utilisateurs

    génération de contenu automatisée

    classification et priorisation intelligente

    Mise en place de pipelines RAG connectés à des bases documentaires internes

    Optimisation des coûts et latences des appels LLM

    Collaboration avec équipes produit, data et engineering

    Documentation, tests et monitoring des workflows IA
    LLM & Agents IA Automatisation intelligente (n8n) Agent IA Intégration Backend & Data Machine learning
  • Fast Training
    AI & Automation Engineer
    SPORT
    janvier 2025 - septembre 2025 (8 mois)
    Bordeaux, France
    AI & Automation Engineer – Automatisation complète d’un business de coach sportif

    Contexte & enjeux
    Coach sportif indépendant en forte croissance, avec une acquisition majoritairement digitale (réseaux sociaux, formulaires en ligne).
    Problèmes identifiés :

    Trop de temps perdu sur les tâches administratives et commerciales

    Manque de réactivité dans le traitement des leads

    Suivi client manuel, peu scalable

    Difficulté à personnaliser l’expérience à grande échelle

    Objectif de la mission
    👉 Mettre en place une automatisation intelligente de bout en bout pour :

    Libérer du temps au coach

    Augmenter le taux de conversion

    Améliorer l’expérience client

    Structurer un business scalable

    Solution mise en œuvre

    🔹 Automatisation des leads

    Centralisation des leads (formulaires, réseaux sociaux)

    Qualification automatique (règles + IA)

    Scoring des prospects selon objectifs, budget et disponibilité

    Notifications temps réel

    🔹 IA & LLM

    Intégration de LLM pour :

    réponses personnalisées aux prospects

    pré-qualification conversationnelle

    génération automatique de contenus (emails, messages, programmes types)

    Logique de fallback et contrôle humain

    🔹 Onboarding & suivi client

    Automatisation de la prise de rendez-vous

    Création automatique des espaces clients

    Envoi de contenus personnalisés

    Relances intelligentes selon comportement

    🔹 Paiement & facturation

    Automatisation des paiements récurrents

    Gestion des confirmations, factures et relances

    Sécurisation des données clients

    🔹 Pilotage & data

    Tableaux de bord automatisés :

    taux de conversion

    rétention client

    charge de travail

    Amélioration continue basée sur les données
    Prompt engineering Agent IA n8n Automatisation intelligente (n8n) LLM & Agents IA

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Formations

  • MSC AI&BIG DATA
    EPITECH
    2023
    Contenu de formation typique – MSc AI Data Engineer (axe IA) 📌 1. Fondamentaux de la Data & du Machine Learning Statistiques appliquées à la data Introduction au Machine Learning (supervisé & non supervisé) Deep Learning et réseaux neuronaux Traitement des données textuelles & images (NLP & CV) (Modules courants dans les MSc IA en France) 🧠 2. Ingénierie des données & Infrastructure Conception de pipelines de données (ETL/ELT) Bases de données relationnelles & NoSQL Big Data : Hadoop, Spark, Kafka Qualité, gouvernance & sécurité des données (Compétences centrales en Data Engineer & IA) ☁️ 3. Cloud & Déploiement Cloud computing (AWS, Azure, GCP) pour IA & Data Orchestration de workflows (Airflow, Kubeflow) CI/CD et MLOps Déploiement de modèles IA en production 🤖 4. Intelligence Artificielle Avancée IA générative & grands modèles de langage (LLM) Agents IA & systèmes automatisés RAG (Retrieval-Augmented Generation) Optimisation & monitoring de modèles IA (Focus fort sur IA agentique et applications réelles) 🧩 5. Projets Concrets & Mise en Production Projet fil rouge complet (pipeline data → modèle → déploiement) Études de cas industriels Intégration d’IA dans produits ou business workflows
  • Licence en ingénierie mathématique
    université de bordeaux
    2020
    Licence Ingénierie Mathématique – Contenu des modules Semestre 1 Analyse I – Fonctions, limites, continuité, dérivées, intégrales Algèbre linéaire I – Matrices, systèmes linéaires, vecteurs et sous-espaces Programmation & Algorithmique I – Bases de Python / MATLAB Introduction à la modélisation mathématique – Résolution de problèmes simples Statistiques descriptives – Moyennes, variances, visualisation de données Semestre 2 Analyse II – Suites et séries, intégrales multiples, fonctions de plusieurs variables Algèbre linéaire II – Valeurs propres, diagonalisation, applications Probabilités I – Variables aléatoires, lois classiques, espérance, variance Programmation & Algorithmique II – Structures de données, fonctions et boucles Méthodes numériques I – Résolution numérique d’équations, interpolation, approximation Semestre 3 Analyse III – Équations différentielles ordinaires Probabilités II – Lois continues, théorème central limite, simulations Optimisation I – Optimisation linéaire, simplexe, problèmes de contraintes Méthodes numériques II – Résolution de systèmes linéaires, matrices creuses Introduction au Machine Learning – Régression linéaire, classification simple Semestre 4 Équations différentielles avancées – Systèmes, modélisation physique et économique Processus stochastiques – Markov, chaînes de Markov, applications en finance et data Optimisation II – Optimisation non-linéaire, contraintes, dualité Data & Visualisation – Python pour data science, pandas, matplotlib Projet encadré / mini-projet – Application pratique des concepts sur un cas réel Semestre 5 Algèbre avancée et analyse vectorielle – Espaces vectoriels, matrices, transformations Statistiques avancées – Inférence, tests d’hypothèses, régressions multiples Machine Learning avancé – Réseaux neuronaux, classification avancée, NLP de base Simulation et modélisation – Monte-Carlo, modèles stochastiques Projet pratique interdisciplinaire – Intégration des outils mathématiques et informatiques Semestre 6 IA et data science appliquée – ML avancé, Deep Learning, LLM introductif Optimisation et recherche opérationnelle – Problèmes industriels, transport, logistique Projet de fin d’études / stage long – Développement complet d’une solution mathématique ou data-driven Techniques numériques avancées – Calcul scientifique, traitement de données massives Cours optionnels – Finance quantitative, traitement d’images, IA générative, IoT, etc

Compétences

Catégories