Doctorant sur l’explicabilité conceptuelle des algorithmes d’apprentissage profond pour la détection d’objets, basée sur de grands modèles de langage de vision (H/F) THALES

Palaiseau (91)CDD
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Description du poste

Lieu : Palaiseau, France

Construisons ensemble un avenir de confiance

Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d'activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Cyber & Digital. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l'environnement et plus inclusif. Le Groupe investit près de 4,5 milliards d'euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l'innovation tels que l'IA, la cybersécurité, le quantique, les technologies du cloud et la 6G. Thales compte près de 85 000 collaborateurs dans 65 pays.

Nos engagements, vos avantages

  • Une réussite portée par notre excellence technologique, votre expérience et notre ambition partagée

  • Un package de rémunération attractif

  • Un développement des compétences en continu : parcours de formation, académies et communautés internes

  • Un environnement inclusif, bienveillant et respectant l'équilibre des collaborateurs

  • Un engagement sociétal et environnemental reconnu

Votre quotidien

Thales Research&Technology, notre centre de recherche dans les domaines matériels, et CortAIx Labs, notre centre de recherche en IA et digital ont pour mission de proposer des innovations de ruptures, de maintenir et d'accroitre l'avance technologique et d'en assurer la compétitivité pour le groupe.

En nous rejoignant, vous intégrerez l'équipe D&O de cortAIx-Labs, en partenariat avec le LTCI à Télécom Paris en tant que Doctorant. Votre sujet portera sur l'explicabilité des méthodes de deep learning pour la détection d'objets, basée les grands modèles de vision language.

Les réseaux de neurones profonds sont très performants pour détecter des objets dans les images aériennes. En revanche, chaque prédiction implique un grand nombre d'opérations de l'algorithme, et les prédictions ne sont donc pas compréhensible par l'utilisateur. On dit alors que les réseaux de neurones ont un aspect boîte noire, ce qui limite fortement leur déploiement opérationnel dans des applications critiques. En effet, la fiabilité des réseaux de neurones est difficile à quantifier, les prédictions erronées sont difficilement détectables, et le manque de transparence limite la confiance des utilisateurs finaux.

Vos travaux de thèse porteront sur le développement de nouvelles méthodes d'explicabilité des algorithmes d'apprentissage profond pour la détection d'objets dans les images aériennes, en se focalisant sur des explications basées sur des concepts et les grands modèles de vision-langage. Un concept est typiquement une expression de quelques mots, qui permet d'identifier si un attribut spécifique est présent dans une image. Jusqu'à récemment, les modèles d'apprentissage automatique construits avec des concepts étaient appris à partir de données annotées manuellement, ce qui limitait grandement leur utilisation. Les modèles de vision-langage ont permis de lever cet obstacle, et semblent particulièrement prometteurs pour expliquer efficacement les algorithmes d'apprentissage profond pour le traitement d'images. Au cours de la thèse, vous vous intéresserez notamment aux liens entre les modèles explicables et les détecteurs boîtes noires, ainsi qu'à la fidélité de la représentation des concepts. Dans un premier temps, les algorithmes développés seront testés sur des bases de données publics standards, et ensuite sur des données représentatives des cas d'applications de Thales.

Dans ce cadre vous aurez pour missions :

  • Effectuer la bibliographie de l'état de l'art

  • Développer de nouveaux algorithmes

  • Les évaluer sur des cas d'usages de Thales,

  • Rédiger des brevets et publications

Notre site est reconnu par le label Employeur Pro-Vélo Argent ! Nous mettons ainsi à disposition un parking vélo, des douches, vestiaires et du matériel pour entretenir son vélo.

Votre profil

Doctorant sur l'explicabilité conceptuelle des algorithmes d'apprentissage profond pour la détection d'objets, basée sur de grands modèles de langage

de vision (H/F)

Votre priorité est de faire votre thèse au sein de l'industrie ?

Vous avez l'ambition de rejoindre Thales ?

Vous avez envie de découvrir la recherche au sein de Thales ?

Vous disposez d'un Bac+5, en école d'ingénieur ou formation équivalente dans un des domaines suivants : IA, Machine Learning, Computer Vision, Mathématiques appliquées et avez de l'expérience sur :

  • Machine Learning

  • Image processing

  • Python

  • Explicabilité de l'IA

Rigueur, Curiosité intellectuelle, fort intérêt pour la recherche et esprit d'équipe sont des atouts que l'on vous reconnait ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Le mot de l'équipe

En nous rejoignant, vous intégrerez le laboratoire Décision & Optimisation, constitué d'une dizaine de personnes, consacré à l'optimisation difficile, à l'apprentissage automatique et à l'aide à la décision avec une activité mêlant développements scientifiques fondamentaux, développement logiciel avancé et conduite de projets sur des cas d'usages Thales nombreux et variés.

Thales, entreprise Handi-Engagée, reconnait tous les talents. La diversité est notre meilleur atout. Postulez et rejoignez nous !

L'entreprise : THALES

Chez Thales, nous sommes fiers de travailler ensemble pour imaginer des solutions innovantes qui contribuent à construire un avenir plus sûr, plus vert et plus inclusif. Un avenir de confiance. Mais ces technologies ne viennent pas de nulle part. L'intelligence humaine est le moteur derrière la technologie qui fait la renommée de Thales. Les projets que nous conduisons sont complexes et nos clients exigeants. Pour répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients, nous maîtrisons plus d'une centaine de disciplines, de l'optique à la physique quantique, du traitement du signal à la connectivité et à l'intelligence artificielle. Rejoindre Thales, c'est repousser les limites de la technologie et la mettre au service du progrès et du développement durable de nos sociétés. C'est donc être au cœur d'une formidable aventure technique. Une attention portée à l'équilibre des collaborateurs au service de leur réussite. C'est pourquoi, notamment, nous nous efforçons de créer un environnement de travail accueillant et d'accorder la flexibilité nécessaire à l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Nous savons que cet équilibre est essentiel à votre épanouissement et à la réussite des projets que nous vous confierons. Des parcours professionnels riches. Chez Thales, nous jouons collectif. Ce qui signifie travailler en équipe, côtoyer des experts et donc apprendre et développer ses compétences en permanence tout en faisant bénéficier le Groupe de son savoir-faire. C'est aussi la possibilité d'évoluer, de changer de fonction ou d'activité, voire de pays.
Référence : 28732994

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