STAGE - Ingénieur.e Recherche Deep Reinforcement Learning (F/H) Groupe Talents Handicap

Yvelines (78)Stage
Salaire non précisé
Il y a 58 minutesSoyez parmi les premiers à postuler

Description du poste

En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums.
L'entreprise Dassault Systèmes recherche actuellement des profils :

Dassault Systèmes, l'entreprise de la 3DEXPERIENCE, est un « accélérateur de progrès humain ». Elle propose aux entreprises et aux particuliers des environnements virtuels collaboratifs qui leur permettent d'imaginer des innovations plus durables. En développant un jumeau virtuel du monde réel, grâce à la plateforme 3DEXPERIENCE et à ses applications, Dassault Systèmes donne à ses clients les moyens de repousser les limites de l'innovation, de l'apprentissage et de la production.

Les 20000 collaborateurs de Dassault Systèmes travaillent à créer de la valeur pour nos 270000 clients de toutes tailles, dans toutes les industries, dans plus de 140 pays. Pour plus d'informations, visitez notre site www.3ds.com/fr

Dans le cadre d'un consortium, l'organisation « Virtual Twin for Human » de Dassault Systèmes développe des prototypes logiciels destinés à accompagner l'évolution des pratiques médicales fondées sur le jumeau virtuel.

Vous intégrerez une équipe multidisciplinaire travaillant, en collaboration avec des partenaires médicaux, scientifiques et industriels, sur la conception et la restitution d'informations utiles aux patients et aux professionnels de santé.

Au sein de l'équipe « Cardiology Sciences », vous participerez à des projets consacrés à la modélisation et à la simulation du cœur. Le jumeau virtuel cardiaque vise à construire, à partir de données médicales et notamment d'imagerie, une représentation personnalisée et évolutive du cœur d'un patient.

Cette représentation doit permettre de décrire son état, de simuler différents scénarios d'évolution de la maladie et d'évaluer plusieurs options de traitement. Elle doit également pouvoir évoluer avec les nouvelles données disponibles au cours du suivi médical.

La construction d'un tel jumeau repose sur plusieurs composantes : reconstruction anatomique, simulation du comportement cardiaque et restitution des résultats sous une forme pertinente pour les praticiens. Ces traitements doivent être intégrés dans un environnement protégeant les données médicales et répondre à des contraintes de précision, de robustesse et de temps de calcul.

Dans ce contexte, l'amélioration des méthodes de simulation numérique constitue un axe de recherche majeur pour rendre les jumeaux virtuels cardiaques plus détaillés, plus rapides et plus facilement exploitables.
La synergie entre l'intelligence artificielle et la simulation dans le domaine biomédical est aujourd'hui un secteur extrêmement porteur. Sous l'impulsion d'approches émergentes et novatrices telles que la « Physical AI » (IA physique) et la robotique médicale, cette convergence redéfinit les perspectives de la médecine personnalisée.
Vos missions

Ce stage constitue ainsi un tremplin idéal pour vous forger une expertise de pointe et vous ouvrir les portes d'un domaine d'avenir hautement stratégique et en pleine effervescence.

L'optimisation des temps de calcul constitue un défi majeur dans de nombreux domaines complexes.

L'objectif de ce stage est d'étudier et de développer un agent basé sur l'apprentissage par renforcement profond (Deep Reinforcement Learning - DRL) capable de s'interfacer avec des solveurs pour aider à en piloter et en optimiser l'exécution pour le rendre aussi rapide que possible.

En tant que stagiaire, vos missions seront de :

  • Réaliser un état de l'art approfondi sur l'application de l'apprentissage par renforcement (DRL) capable de piloter et d'interagir avec des solveurs numériques.
  • Concevoir l'environnement d'apprentissage permettant à l'agent RL d'interagir efficacement avec le solveur.
  • Implémenter et optimiser les algorithmes de DRL pour apprendre une politique d'exécution optimale, visant à maximiser l'efficacité des calculs.
  • Évaluer rigoureusement les performances du système de simulation piloté par l'agent.
  • Synthétiser et valoriser vos résultats au travers d'un rapport d'étude et de présentations techniques

Vos qualifications

Actuellement en Master 2 / Bac+5 en Ecole d'ingénieur ou Université, vous recherchez un stage entre 5 et 6 mois.

Compétences techniques souhaitées :

  • Programmation Python orientée Machine Learning et Apprentissage par Renforcement.
  • Formation solide en apprentissage par renforcement profond (Deep Reinforcement Learning - DRL) et notions en méthodes/calculs numériques et simulation.
  • Intérêt pour IA physique, la simulation numérique et l'optimisation des performances de calcul.
  • La connaissance du couplage de codes (interfaces Python/C++), de la théorie du contrôle est un plus ou des problématiques d'accélération de solveurs est un plus.

Nous recherchons une personne rigoureuse, pragmatique, autonome, dotée d'un bon esprit d'analyse et d'équipe, et très motivée pour appliquer les méthodes d'IA avancées au calcul scientifique et à la recherche industrielle.

Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans.

Principaux avantages et bénéfices :

  • Environnement collaboratif et innovant
  • Collaboration internationale
  • Diversité des technologies, produits et solutions
  • Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion

Salaire et avantages

Non précisé
Référence : 341761

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