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Gregory
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Développeur Full stack
Paris
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À propos
Gregory
Développeur fullstack
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Expériences professionnelles
5 ans d'expérience en tant que Développeur Full stack (ou similaire)
Software Engineer
Airbus Helicopters - Marignanefévr. 2025 - juil. 2025 · 5 mois

L’objectif de cette mission a été de concevoir et développer une application web de gestion des pièces d’hélicoptères pour les équipes de l’académie de formation d’Airbus.
• Définition et structuration des spécifications fonctionnelles et techniques en lien direct avec les équipes métier.
• Implémentation d’une architecture 3-tiers.
• Mise en place d’une série de tests permettant de tester de fond en comble toute la solution proposée avec Jest & Karma.
• Implémentation de pipelines CI/CD avec GitLab pour automatiser les tests unitaires, les vérifications qualité et les déploiements sur le serveur RedHat.
• Livraison de la solution auprès des ingénieurs intégration – validation.
• Rédaction d’un guide utilisateur.
• Conteneurisation des environnements applicatifs avec Docker pour homogéneiser dev/validation/prod.
• Sécurisation d’API REST via SSO (OAuth2) et gestion des rôles.
• Analyse et refactoring du code existant.
• Travail en équipe en méthode agile (Kanban).
• Transmission des compétences via une documentation technique complète.

Environnement technique : Typescipt, Node.js, Express, Angular 17, Docker, GitLab CI/CD, Postgres, Karma, Jest, SonarQube, RedHat Linux Distribution, Windows 11.

Ingénieur R&D
Solidaris Wallonie - Frameriesmars 2024 - août 2024 · 5 mois

Conception de modèles de deep learning pour la génération d’indicateurs de retard, et développement d’une plateforme applicative de supervision des dossiers métier, incluant catégorisation, traçabilité et système d’alertes automatisées.
• Développement de microservices Springboot exposant des API REST sécurisées.
• Sécurisation d’API REST avec Spring Security.
• Mise en place d’environnements Docker pour les builds, tests et déploiements.
• Conception et optimisation de modèles de deep learning multi-classes.
• Réduction des temps d’inférence (-22 %) via feature engineering et tuning hyperparamétrique.
• Automatisation de scripts Python pour la consolidation et la fiabilisation des indicateurs métier.
• Travail étroit avec les équipes fonctionnelles pour améliorer la pertinence des dashboards décisionnels.
• Analyse, refactoring et amélioration continue des performances applicatives.
• Travail en équipe en méthode agile (Kanban).
Environnement technique : Java 17, Springboot, React, Python, Tensorflow, GitHub, Junit, Microsoft SQL Server.

Formations
5 ans d'études supérieures
3iL Ingénieurs
Diplôme d'ingénieur2025
Technologies
Compétences
Interessé parLaravel
Langues
  • Anglais
Tests
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