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Je vais concevoir et déployer des modèles ML personnalisés avec python et démonstration live streamlit

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Ingénieur ML Python Analyse de données et modélisation prédictive

Ingénieur ML spécialisé en automatisation Python, backends FastAPI et pipelines NLP. Je construis des solutions de bout en bout : des données brutes aux modèles entraînés, APIs REST et tableaux de bor...
À propos de ce service

Je crée des modèles ML personnalisés, des pipelines d’analyse de données et des tableaux de bord Streamlit en direct en Python, prêts pour la production, avec un code propre et un dépôt GitHub.


Ce que je fournis :

Modèles de classification et de régression (XGBoost, scikit-learn, RandomForest)

Systèmes de prédiction de churn client et d’évaluation des risques

Prévisions de séries temporelles (Prophet, LSTM)

Pipeline d’analyse de données (Pandas, NumPy, visualisation)

Tableau de bord Streamlit en direct pour vos parties prenantes


Stack : Python · scikit-learn · XGBoost · Pandas · Streamlit · FastAPI · Matplotlib


Chaque projet comprend :

Modèle entraîné avec des métriques de précision/rappel/accuracy

Démonstration live Streamlit ou endpoint FastAPI

Dépôt GitHub avec README et notebooks

Soutien pendant 30 jours après livraison


Vous avez besoin d’un prédicteur de churn, d’un prévisionniste de demande ou d’un tableau de bord de données ? Je fournis des solutions ML fonctionnelles, pas seulement des notebooks.


Contactez-moi pour discuter de votre dataset et de vos objectifs !

Domaine:

Machine learning

Expertise:

Apprentissage des fonctionnalités

Classification

Langage de programmation:

Python

SQL

Outils:

Jupyter Notebook

tensorflow

Excel

MLflow

Technologie:

Python

tensorflow

PyTorch

keras

scikit-learn

Pandas

Modélisation et méthodes:

Machine learning

Deep learning

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