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Maël ConanMC

Maël Conan

Ingénieur IA & Vision par ordinateur

€ 450/dag
2 opdrachten
Paris, FR
3-7 jaar

Gemiddelde responstijd: 1 uur

Over Maël

Ingénieur Expert en Intelligence Artificielle & Vision par Ordinateur | Deep Learning | Machine Learning

Ingénieur EPITA, je combine expertise technique et expérience internationale (Bosch Singapour, Huawei) pour développer vos solutions d'IA et de vision par ordinateur.

Expertises techniques :
  • Intelligence Artificielle & Deep Learning : TensorFlow, PyTorch, scikit-learn
  • Vision par Ordinateur : OpenCV, traitement d'images et vidéo
  • Edge Computing & Systèmes Embarqués : Optimisation, déploiement edge
  • Data Science : numpy, pandas, analyse et valorisation des données

Réalisations significatives :
  • Amélioration de 70% à 94% des performances d'un système de vision embarquée (Bosch)
  • Optimisation de modèles d'IA pour systèmes contraints: 2s -> 0.01s pour le temps de prédiction
  • Développement de pipelines complets de traitement d'images
  • Contribution à plusieurs rapports d'invention validés par l'entreprise

Services :
  • 🔍 Conception et développement de solutions IA/Vision
  • 📊 Proof of Concept et prototypage rapide
  • 💻 Optimisation de modèles pour l'embarqué
  • 📈 Audit et conseil technique
  • 🎯 Formation et accompagnement

Technologies : Python, C++, CUDA, TensorFlow, PyTorch, OpenCV, scikit-learn, numpy, pandas, PHP
  • Frans

    Tweetalig / moedertaal

  • Engels

    Tweetalig / moedertaal

  • Spaans

    Beperkte professionele capaciteit

Kan op locatie werken
Paris (tot 30km)

Werkervaring

  • Joris LIMONIER
    Malt-logoOp Malt
    DÉTECTION AUTOMATIQUE DE SCORES DE JUDO PAR DEEP LEARNING
    SPORT
    oktober 2025 - oktober 2025
    MISSION

    Développer un MVP de détection automatique des moments de score dans les vidéos de combats de judo pour réduire de 80% le temps de visionnage manuel.

    RESPONSABILITÉS & ACTIONS
    • Conception pipeline ML end-to-end : scraping API IJF → détection temps réel
    • Architecture Conv1D + LSTM pour séquences vidéo (225 features MediaPipe pose + mains)
    • Feature engineering avec normalisation hip-centered et fenêtres temporelles 2s
    • 4 modes de détection : single, batch, streaming avec buffer circulaire
    • CLI interactif orchestrant 6 modules (scraping, annotation, training, détection)
    • Résolution blockers critiques : Docker → pyenv+venv, Keras 3.11→3.8.0
    • Optimisation temps extraction : 2h → 60 min avec MediaPipe 10fps
    • Scraper API IJF avec sélection diversifiée (50 combats, annotations automatiques)
    • Outil GUI annotation manuelle OpenCV pour recalibrage timestamps
    • Génération automatique no-scores avec ratio 10:1 optimisé empiriquement
    • Système de cache features intelligent (évite ré-extraction, gain 10x)
    RÉSULTATS
    • Specificity 81.85% (objectif 70% dépassé de +11.85 points)
    • Accuracy 78.66% sur dataset de 49 vidéos, 53 scores, 567 no-scores
    • Réduction ~80% temps visionnage manuel (532/650 moments correctement filtrés)
    • Pipeline complet fonctionnel et documenté (README, changelog, guide CLI)
    • 8 scripts Python modulaires production-ready (~2500 lignes)
    • Système évaluation complet : matrice confusion TP/FP/FN/TN, 5 métriques
    • COMPÉTENCES
    • Deep Learning (Conv1D, LSTM, feature engineering, équilibrage dataset)
    • Computer Vision (pose estimation MediaPipe, traitement vidéo temps réel, normalisation spatiale)
    • Software Engineering (architecture modulaire, CLI interactif, caching, documentation)
    • Data Engineering (scraping API REST, pipeline ETL, génération données synthétiques)
    • Problem Solving (analyse comparative techno, résolution blockers, trade-offs éclairés)
    • Méthodologie agile (itérations rapides, tests empiriques, décisions data-driven)
    mediapipe Python Deep Learning TensorFlow Computer Vision
  • Robert Bosch ASEAN
    AI / Electronics Intern
    HIGHTECH
    februari 2024 - augustus 2024 (6 maanden)
    Singapour, Singapore
    • Développement et optimisation de modèles d'IA pour systèmes domotiques embarqués, améliorant l'accuracy de 70% à 94%
    • Amélioration des temps d'inférence de modèles de 2 secondes à moins de 0.01 seconde
    • Implémentation d'une approche hybride Deep Learning/Machine Learning pour optimiser les performances sur Raspberry Pi
    • Gestion complète du pipeline de données : collecte, préparation et analyse des datasets d'entraînement
    • Proposition et implémentation d'une migration stratégique vers des modèles ML traditionnels pour améliorer l'efficacité sur systèmes contraints
    Python TensorFlow Data science Deep Learning Raspberry Pi
  • Huawei Paris Research center
    Research intern
    HIGHTECH
    september 2022 - januari 2023 (5 maanden)
    Boulogne-Billancourt, Frankrijk
    • Développement d'outils de monitoring et debugging pour systèmes d'exploitation temps réel (RTOS)
    • Analyse et optimisation des performances kernel pour systèmes embarqués critiques
    • Création d'une suite d'outils d'analyse pour améliorer la fiabilité et la traçabilité du RTOS en développement
    • Participation à l'amélioration des processus de debugging pour les équipes de développement système
    Python C Data science Analyse de données RTOS

Beoordelingen

5,0

Van 1 beoordeling

JorisJ

Joris

Très bien - Joris LIMONIER

Beoordeeld op 3/12/2025

Bon rendu sur un projet d'Intelligence Artificielle et vision par ordinateur

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    Diplôme d'Ingénieur en Informatique - EPITA Spécialisation Intelligence Artificielle & Imagerie Numérique | 2024 Formation d'excellence en ingénierie informatique Majeure : IMAGE (Intelligence Artificielle et Vision par Ordinateur) Domaines d'expertise acquis : - Deep Learning et Machine Learning - Traitement d'images et Computer Vision - Développement logiciel avancé - Systèmes embarqués et optimisation CTI (Commission des Titres d'Ingénieur) - Grade Master

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