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Mounir M.MM

Mounir M.

Data Scientist · ML & MLOps Engineer · AI Engineer

600 €/jour
Lyon, FR
3-7 ans

Délai de réponse moyen : 1h

À propos de Mounir

Data Scientist ML & MLOps Engineer, ingénieur biochimiste de formation.
Je conçois, entraîne et déploie en production des modèles de Machine Learning, des API ML temps réel et des systèmes RAG basés sur LLM. Certifié Expert en ingénierie et science des données (Bac+5, RNCP39775 Niveau 7, option Data Science).

Ma valeur ajoutée tient à une double compétence rare : près de 9 ans en R&D scientifique et contrôle qualité industriel, dont 5 ans à Merck Serono (Genève) sur les études pharmacocinétiques PK/PD et la modélisation prédictive in silico (franchissement BBB, 10 ans de données in vivo), 1 an et demi à Nestlé Research Center (Lausanne) sur la validation de méthodes LC-MS/MS ISO 17025, et 1 an à Refresco en analyses physico-chimiques. Cette pratique data dans un cadre scientifique exigeant nourrit aujourd'hui ma rigueur Data Scientist : feature engineering, contrôle de dérive, applicability domain, traçabilité réglementaire (RGPD, AI Act, FDA-EMA).

Concrètement, je livre :
· des pipelines ML end-to-end (FastAPI, Docker, MLflow, DVC, CI/CD GitHub Actions),
· des systèmes RAG production-ready (LangChain, FAISS, Mistral, évaluation RAGAS),
· du cadrage projet IA (System Design, ROI, RGPD, AI Act, présentation COMEX).

Mon projet personnel DeFrag (defrag.eqqinox.dev), pipeline d'annotation spectrale LC-MS/MS déposé IDDN et déployé en API live, démontre cette capacité à porter un projet ML de la donnée brute jusqu'à la production autonome. Validé sur 190k spectres GNPS externes avec un drift de F1 de 0,004 entre validation interne et externe.

Portfolio complet avec l'ensemble de mes projets : eqqinox.dev

Code source : github.com/Eqqinox

Bilingue français / anglais, basé à Lyon, mobile et ouvert au télétravail.
Disponible pour missions courtes ou longues, en régie ou au forfait.
  • Français

    Bilingue ou natif

  • Anglais

    Capacité professionnelle complète

Accepte de travailler sur site
Lyon (jusqu’à 50 km), Paris (jusqu’à 50 km), Toulouse (jusqu’à 50 km), Marseille (jusqu’à 50 km), Genève (jusqu’à 50 km)

Expériences

  • Mounir Meknaci, Data Scientist & MLOps freelance
    Data Scientist · Machine Learning & MLOps Engineer · AI Engineer
    CONSEIL & AUDIT
    mars 2025 - mai 2026 (1 an et 2 mois)
    Lyon, France
    Activité indépendante orientée Data Science et Machine Learning Engineering, conduite en immersion totale sur 14 mois : formation certifiante OpenClassrooms (RNCP Niveau 7, équivalent Master 2) couplée à un projet personnel autonome déployé en production (DeFrag).


    Réalisations clés :

    • 13 projets professionnalisants couvrant l'ensemble du cycle ML/Data : de l'EDA à la mise en production d'API monitorées, avec MLOps avancé, LLM et RAG.

    • Validation des 5 blocs de compétences RNCP39775, option Data Science : pilotage projet data, infrastructure de gestion des données, conception de modèles d'apprentissage, optimisation MLOps.

    • Conception et déploiement de DeFrag, projet personnel autonome : pipeline ML supervisé d'annotation spectrale LC-MS/MS. Dépôt IDDN, API live tokenisée. defrag.eqqinox.dev


    Stack technique mise en pratique :

    • Modélisation : Python, Pandas, Scikit-learn, XGBoost, PyTorch, ResNet, transfer learning, SHAP

    • MLOps : FastAPI, Docker, MLflow, DVC, GitHub Actions CI/CD, PostgreSQL

    • LLM & RAG : LangChain, FAISS, Mistral, RAGAS (Faithfulness, Answer Relevance, Context Precision)

    • Cloud & infra : Azure ML, Hugging Face Spaces, Streamlit, Linux, Proxmox (homelab self-hosting)

    • Cadrage : System Design, ROI, RACI, RGPD, AI Act


    Diplôme obtenu :

    Expert en ingénierie et science des données. RNCP Niveau 7 (Bac+5, équivalent Master 2).



    Portefeuille de projets sur GitHub : github.com/Eqqinox
    Portfolio : eqqinox.dev
    Python MLOps FastAPI Machine learning Deep Learning
  • Refresco
    Technicien laboratoire qualité
    AGROALIMENTAIRE
    juillet 2023 - octobre 2024 (1 an et 3 mois)
    Saint-Alban-les-Eaux, France
    · Analyses physico-chimiques et bactériologiques sur matières premières et produits finis selon le cahiers des charges clients.

    · Production de données de contrôle qualité ; rigueur méthodologique et traçabilité conformes aux standards industriels.

    · Méthodologie analytique rigoureuse : validation continue de la qualité des données, base directement transposable aux exigences de drift control en MLOps moderne.
    chimie analytique Contrôle qualité Microbiologie Analyse de données
  • Strat
    Consultant indépendant — opérations & supply
    CONSEIL & AUDIT
    janvier 2017 - décembre 2022 (5 ans et 11 mois)
    Dubai - United Arab Emirates
    · Conseil opérationnel auprès d'entrepreneurs e-commerce et retail du Golfe : pilotage d'équipes (stocks, sourcing), interlocution multiculturelle (Asie, Émirats, Europe, Afrique).

    · 6 ans en environnement anglophone professionnel, autonomie, résilience, adaptation interculturelle.

    · Pilotage opérationnel sur tableaux de bord stocks, flux d'approvisionnement et données commerciales : premier terrain d'analyse de données métier appliquée à la prise de décision.
    Conseil Gestion de projet Management d'équipe Supply chain E-commerce

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Formations

  • Expert en ingénierie et science des données (Master 2 équivalent)
    OpenClassrooms
    2026
    Expert en ingénierie et science des données (Master 2 équivalent)
  • Bootcamp Data Scientist / Data Engineer Essentials
    Jedha
    2024
    Bootcamp intensif Data Science et Data Engineering : Python avancé, Pandas, Scikit-learn, SQL, Cloud Computing (GCP), Machine Learning supervisé, visualisation Tableau. Première immersion structurée dans la stack data avant la spécialisation MLOps via OpenClassrooms.

Certifications

Compétences

Catégories