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Ingénieur-e de recherche en apprentissage statistique H/F

ÎLE-DE-FRANCE
il y a 22 heures


Informations générales


Organisme de rattachement

CNRS  

Référence

UMR7641-MOBINT-P59006  

Date de début de diffusion

/11/2025

Date de parution

/12/2025

Date de fin de diffusion

/01/2026

Versant

Fonction Publique de l'Etat


Catégorie

Catégorie A (cadre)


Nature de l'emploi

Emploi ouvert aux titulaires et aux contractuels


Domaine / Métier

Recherche - Experte / Expert en information statistique


Statut du poste

Vacant


Intitulé du poste

Ingénieur-e de recherche en apprentissage statistique H/F


Descriptif de l'employeur

Le Centre national de la recherche scientifique est un organisme public de recherche pluridisciplinaire placé sous la tutelle du ministère de l'Enseignement supérieure et de la Recherche. Créé en 1939 et dirigé par des scientifiques, il a pour mission de faire progresser la connaissance et être utile à la société dans le respect des règles d'éthique, de déontologie et d'intégrité scientifique.


Description du poste

Mission :
La missions de l'ingénieur-e est de valoriser la recherche en apprentissage statistique portée par le laboratoire, et en particulier par l'équipe SIMPAS, à travers la conception et le développement de librairies scientifiques open-source et sous la forme de participation à des projets de recherche nécessitant de l'ingénierie (GPU, deep learning).
Activité :
Activités principales :
- Aider à la gestion du cluster du laboratoire, en particulier les GPUs,
- Développer des librairies logicielles de recherche libres,
- Développer de codes en lien avec les travaux de recherche des membres du laboratoire.
Activités secondaires :
- Rechercher de solutions pour mettre à l'échelle les méthodes et algorithmes développés au sein du laboratoire,
- Concevoir, développer ou adapter des méthodes d'analyse : calcul numérique, statistique, traitement du signal, traitement d'images, modélisation,
- Conduire des projets techniques qui concourent à la résolution d'une problématique scientifique dans ses dimensions techniques, humaines et administratives,
- Assurer une veille technologique sur l'évolution des architectures matérielles, des systèmes, et les techniques numériques d'optimisation et parallélisation de codes,
- S'investir dans la formation des utilisateurs et veiller au transfert des connaissances ou des savoir-faire les plus récents, en particulier par la rédaction de documentation,
- Participer aux réseaux métiers de développeurs, locaux ou nationaux,
- Apporter son soutien à la pérennisation de codes développés dans le cadre de doctorats, postdoctorats ou contrats.
Plus particulièrement, les projets immédiats auxquels l'ingénieur pourrait participer sont :
- Poursuivre le développement de la librairie Kooplearn dédiée à l'analyse des systèmes dynamiques stochastiques et l'apprentissage de représentation,
- Poursuivre le développement de la librairie POT dédiée au transport optimal computationnel, ainsi que SKADA dédié à l'adaptation de domaine,
- Développer des solutions logicielles pour l'apprentissage fédéré et l'assistance de preuves par ordinateurs,
- Initier la création d'un logiciel open-source permettant l'utilisation des méthodes génératives par diffusion les plus réputées, ainsi que la mise en place d'un benchmark pertinent pour les nouvelles méthodes en cours de développement.


Conditions particulières d'exercice

Le Centre national de la recherche scientifique est l'une des plus importantes institutions publiques au monde : femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l'Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l'international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l'innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.


Descriptif du profil recherché

Contexte :
Le Centre de Mathématiques Appliquées (CMAP), UMR 7641, est le laboratoire de Mathématiques Appliquées de l'École polytechnique à Palaiseau (91). Il est placé sous la tutelle primaire de l'École polytechnique et du CNRS et sous la tutelle secondaire d'Inria. Il a pour objectif le développement et l'exploration des mathématiques en liaison avec les applications.
L'ouverture du CMAP à d'autres disciplines (physique, mécanique, biologie, finance...), la variété et la complexité de ses thèmes de recherche permettent à ses équipes (47 chercheurs ou enseignants-chercheurs permanents, une soixantaine de doctorants, une vingtaine de post-doctorants ainsi que de nombreux visiteurs et chercheurs invités) d'explorer et d'initier des thématiques nouvelles.
L'ingénieur-e sera membre du CMAP et plus précisément de l'équipe SIMPAS, spécialisée dans le domaine de l'apprentissage et de l'intelligence artificielle. Elle/il travaillera sous la responsabilité des chefs d'équipe, et pourra inteagir avec tous les membres de celles-ci.
Competence :
Compétences techniques :
- Maîtrise des algorithmes d'apprentissage statistique : techniques d'apprentissage avancés (ex: réseaux de neurones, méthodes bayésiennes, modèles génératifs),
- Programmation et développement logiciel : Maîtrise des langages de programmation couramment utilisés en data science (Python) et des bibliothèques scientifiques (TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn...),
- Gestion de données et pipelines de traitement : Capacité à manipuler et traiter de grands volumes de données, construire des pipelines de traitement efficaces, et exploiter des techniques d'ETL (Extract Transform, Load) pour intégrer des données dans des systèmes d'apprentissage,
- Mathématiques appliquées et statistiques : solide compréhension des concepts mathématiques sous-jacents aux méthodes d'apprentissage statistique, tels que les probabilités, l'optimisation, la théorie des graphes, et les statistiques inférentielles,
- Gestion de l'infrastructure et du cloud : compétences en gestion des infrastructures de calcul, notamment l'utilisation de clusters de calcul sous slurm et de services cloud (AWS, Azure, GCP), ainsi que l'optimisation des ressources GPU pour l'entraînement de modèles complexes.
Compétence opérationnelle :
- Compétences en communication scientifique : rédaction d'articles de recherche, documentation des résultats, présentation des travaux lors de conférences ou de réunions internes.
Savoir-être :
- Travail d'équipe et collaboration interdisciplinaire : Savoir travailler en équipe avec des chercheurs, data scientists, et ingénieurs dans un environnement pluridisciplinaire.
Note importante : Ces compétences sont attendues pour mener à bien les missions mais peuvent tout à fait être acquises en poste si le candidat a montré ses capacités d'adaptation. Elle/il pourra avoir accès à des formations spécifiques (IDRIS) et pourra développer ses connaissances en apprentissage statistique à travers le développement open source prévu dans les missions.


Temps plein

Oui

Informations complémentaires
Informations complémentaires

Campgane hiver 2026


Localisation du poste

Europe, France, Île-de-France, Essonne (91)


Géolocalisation du poste


PALAISEAU


Lieu d'affectation (sans géolocalisation)

91120 PALAISEAU (France)

Critères candidat
Niveau d'études / Diplôme

Niveau 7 Master/diplômes équivalents


Spécialisation

Informatique, traitement de l'information, réseau de transmission des données


Langues

Français (Seuil)

Entreprise
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Plateforme de publication
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