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Badre A.BA

Badre A.

Geospatial Software Architect | DevOps | Django

$582/day
Lyon, FR
3-7 years

Average response time: 1 hour

About Badre

Ingénieur géospatial & Data Engineer
Eau · Énergie · Environnement · Climat

J’aide les entreprises à transformer leurs données géospatiales en outils opérationnels : pipelines automatisés, bases de données spatiales, applications WebGIS, dashboards, simulations, SaaS et indicateurs métiers.

Mon profil combine deux expertises :
une compétence IT solide en développement data/géospatial, et une expertise métier en hydrologie, hydraulique, climat, énergie et environnement.

Je peux intervenir sur toute la chaîne, depuis la donnée brute jusqu’à l’application finale.

Données que je traite

Satellite : Sentinel-1 SAR, Sentinel-2 optique, hyperspectral, land cover, Google Earth Engine
Climat : réanalyses ERA5, variables atmosphériques, séries temporelles climatiques
Terrain : SCADA, capteurs, mesures hydrologiques, données de débit
Métier : Agriculture, eau, énergie, environnement, risques naturels, indicateurs SDG

Ce que je développe:
  • Pipelines ETL Python pour automatiser l’ingestion, le nettoyage, la standardisation et l’harmonisation de données multi-sources.
  • Bases PostgreSQL/PostGIS optimisées pour des requêtes rapides, fiables et exploitables à grande échelle.
  • Applications WebGIS avec MapLibre GL, Leaflet, GeoServer et API FastAPI pour visualiser, filtrer et partager les données.
  • Plugins QGIS avec PyQGIS pour automatiser les traitements terrain et rendre les workflows plus simples pour les équipes.
  • Simulations hydrauliques et hydrologiques avec HEC-RAS, TELEMAC et outils Python pour modéliser les écoulements, les inondations et les impacts climatiques.
  • Dashboards Power BI et indicateurs décisionnels pour suivre les résultats, comparer les scénarios et appuyer la prise de décision.

Stack principale: Python · PostgreSQL/PostGIS · QGIS/PyQGIS · Google Earth Engine · MapLibre GL · Leaflet · GeoServer · FastAPI · Docker · AWS · Power BI · HEC-RAS · TELEMAC · SLURM

Certifié NASA ARSET
  • French

    Native or bilingual

  • English

    Native or bilingual

  • Arabic

    Native or bilingual

  • Kabyle

    Native or bilingual

  • German

    Conversational

Can work on-site
Lyon (up to 50km), Paris (up to 50km), Grenoble (up to 50km), Toulouse (up to 50km)

Experience

  • Geonica
    Senior Geospatial Software Engineer | Ingénieur Géospatial | Développeur SIG Python
    SOFTWARE PUBLISHING
    November 2025 - May 2026 (6 months)
    Lyon, France
    Conception et déploiement d'une plateforme géospatiale cloud-native pour collectivités territoriales. Encadrement d'une équipe de 3 développeurs SIG.

    • Backend Python (Django) : conception du backend en Django / Django REST Framework — modèles de données géospatiaux, API REST pour l'interrogation spatiale et le service de données, sérialiseurs, migrations et tests (pytest). Logique métier découplée et orientée services.
    • Architecture cloud-native & system design : conception d'une architecture scalable séparant ingestion, stockage spatial, traitement et couche applicative ; formats cloud-optimisés (COG, GeoParquet), services OGC conformes (WMS/WFS/WMTS) et catalogage des données pour des accès performants à grande échelle.
    • Conteneurisation & déploiement : architecture multi-services orchestrée via Docker Compose (application Django, PostgreSQL/PostGIS, services cartographiques, reverse proxy), avec Dockerfiles multi-stage pour des déploiements reproductibles sur les infrastructures clientes. Pipelines CI/CD (GitHub Actions) pour les tests et la construction d'images.
    • Traitement raster & télédétection : pipelines de traitement d'imagerie satellite optique et radar (SAR Sentinel-1), conversion vers COG/GeoParquet via GDAL/Rasterio, et exposition des produits dérivés à travers l'API.
    • Données spatiales & ETL : base PostgreSQL/PostGIS (indexation GiST, vues matérialisées) ; pipeline ETL Python pour l'intégration de données hétérogènes avec contrôles qualité, reprojection et chargement automatisé.
    Compétences : Python · Django · Django REST Framework · API REST · Docker · Docker Compose · CI/CD · architecture cloud-native · system design · PostgreSQL · PostGIS · COG · GeoParquet · SAR / Sentinel-1 · télédétection · GDAL · Rasterio · OGC (WMS/WFS) · pipeline ETL · SIG · géospatial · gestion d'équipe · Linux
    Docker Python Django Django Rest Framework SAR
  • INRAe
    Geospatial Data Engineer | Plugin QGIS & Pipelines Satellite Copernicus
    RESEARCH
    April 2025 - October 2025 (6 months)
    Lyon, France
    Industrialisation d'un prototype de recherche en outil de production géospatiale : analyse des risques d'inondation au niveau parcellaire à partir d'imagerie Sentinel-2, déployé auprès de 15+ utilisateurs terrain.

    • Pipeline satellite : workflows Dask/xarray sur SLURM pour le traitement de datasets multi-TB (ERA5-Land, Sentinel-2). Pipeline ETL Python complet : ingestion API Copernicus/IGN/Theia → calibration → reprojection → export COG/GeoParquet. Intégration OpenEO pour un accès standardisé aux archives Sentinel.
    • Plugin QGIS opérationnel : développement PyQGIS (architecture MVC, multi-thread) automatisant l'analyse spectrale (NDVI, NDWI, NBR) et la classification des dégâts d'inondation avec cartes de probabilité par pixel. Formation et documentation pour 15+ utilisateurs terrain.
    • Base de données géospatiale : schéma PostgreSQL/PostGIS partitionné par région, indexation GiST, vues matérialisées — requêtes sub-seconde sur 10M+ entités.
    • Package Python : transformation de notebooks en package modulaire (OOP, pytest, Pydantic). QA/QC : validation CRS, topologie, intégrité des bandes. Évaluation géographiquement stratifiée (precision/recall/F1, calibration des probabilités).
    Compétences : Python · PyQGIS · QGIS · Dask · xarray · SLURM · Sentinel-2 · GDAL · PostGIS · PostgreSQL · FastAPI · Pydantic · pytest · COG · GeoParquet · scikit-learn · automatisation · pipeline ETL · télédétection · géospatial · Linux · cartographie
    Python PostGIS QGIS Data science GDAL
  • Geospatial AI Consultancy
    GeoAI Data Engineer | Classification Satellite & Indicateurs SDG
    ENVIRONMENTAL
    December 2024 - July 2025 (7 months)
    Djeddah, Saudi Arabia
    Développement de chaînes de traitement géospatiaux complètes pour la surveillance environnementale à grande échelle — de l'image brute Sentinel-2 au produit analytique validé en production.

    • Classification d'occupation du sol : modèle multi-spectral Sentinel-2 (Random Forest / XGBoost) de A à Z — feature engineering multi-bandes, pipelines de calcul raster Python, livraison de produits COG et vecteurs PostGIS pour l'évaluation environnementale.
    • Monitoring de végétation : séries temporelles d'indices spectraux (NDVI/EVI/NBR) avec détection de phénologie (début/fin de saison) et détection d'anomalies multi-temporelles (MAD, IQR, change vector analysis).
    • Indicateurs SDG : calcul de SDG 15.3.1 (Land Degradation Neutrality) et SDG 15.4.2 (Mountain Green Cover Index) à partir de Sentinel-2, avec livrables reproductibles et auditables alignés aux standards internationaux.
    • Industrialisation Python : orchestration de workflows automatisés avec Dask/xarray, API FastAPI (Pydantic, OpenAPI), supervision Make/Bash sous Linux.
    Compétences : Python · Dask · xarray · Sentinel-2 · GDAL · Random Forest · XGBoost · FastAPI · Pydantic · PostGIS · STAC · COG · scikit-learn · GEE · automatisation · pipeline ETL · télédétection · géospatial · Linux · cartographie · SIG
    AWS Deep Learning ETL GDAL GeoAI

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Education

  • Master of Science, Hydraulic & Civil Engineering (HCE)
    Grenoble INP - ENSE3
    2021
    - Conçu des pipelines SIG + Python pour calibrer des modèles hydrauliques 1D et produire des cartes décisionnelles prêtes à l’usage. - Accéléré les simulations via ML (Kriging, XGBoost, régression) pour tester plus de scénarios avec moins de coût calcul. - Fiabilisé les résultats avec analyse d’incertitude (Sobol, propagation) pour une décision environnementale robuste. - Livrables orientés métier : risque inondation, gestion eau/territoire, standardisation des workflows géospatiaux.
  • Diplôme d’Ingénieur d’État en Hydaulique - Aménagement et Génie hydraulique
    École Nationale Supérieure d’Hydraulique (ENSH)
    2019
    - Piloté une étude hydro-agricole complète (bassin versant -> irrigation) avec approche data-driven. - Automatisé les traitements ArcPy/Python pour réduire les délais d’analyse et industrialiser la cartographie. - Produit des diagnostics spatiaux à forte valeur (ETc, besoins en eau, aptitude des sols, scénarios d’aménagement). - Approche transférable aux missions Remote Sensing / ML en agriculture, climat et infrastructures ENR.

Certifications

  • Fundamentals of Remote Sensing
    The NASA Applied Remote Sensing Training (ARSET) Program
    2026
    Satellites remote sensing Traitement d'image

Skill set

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