Offre d'emploi Stage - Bac+5 - Machine learning pour la prédiction des interactions terrain-onde de souffle H/F

Informatique / Multimédia / Internet
Cea - Commissariat à l'Energie Atomique
Essonne - Bruyères-le-Châtel, France

Description du poste

Description du poste Domaine Mathématiques, information scientifique, logiciel Contrat Stage Intitulé de l'offre Stage
- Bac+5
- Machine learning pour la prédiction des interactions terrain-onde de souffle H/F Sujet de stage Une onde de souffle désigne une augmentation brutale de la pression de l'air induite par la libération soudaine et localisée d'une grande quantité d'énergie.

Simuler la propagation d'une onde de souffle, qui peut provoquer des dégâts importants, constitue donc un problème d'intérêt pour des applications militaires ou industrielles.

Or, l'onde interagit de manière complexe avec les obstacles qu'elle rencontre sur son passage, en particulier les variations de terrain. La modélisation de telles interactions, qui ne peut être faite de manière analytique, est traditionnellement réalisée via de coûteuses simulations numériques.

Récemment, des méthodes d'apprentissage automatique ont permis d'accélérer le calcul de la propagation.

Néanmoins, ces méthodes se focalisent principalement sur la prédiction de quantités scalaires (maximum de suppression ou impulsion, par exemple) le long de la trajectoire et ne permettent pas de modéliser le front d'onde complet. Durée du contrat (en mois) 4 à 6 mois Description de l'offre L'idée du stage est de s'appuyer sur des snapshots représentant sous forme d'images, pour des instants successifs, le champ de pression associé au passage d'une onde de souffle interagissant avec un relief donné dans un domaine fixé.

Le but du stage est de construire des métamodèles neuronaux qui, à partir d'un relief, de paramètres d'explosion et des premiers snapshots, permet de prédire les snapshots suivants. À son arrivée, le/la candidat(e) retenu(e) aura à sa disposition une base de données constituée de plusieurs séquences de snapshots, chacune associée à la propagation d'une onde de souffle pour une configuration particulière. Pour construire les métamodèles, plusieurs pistes pourront être explorées parmi lesquelles des réseaux convolutionnels, des modèles autorégressifs de type Transformer ou encore des modèles neuronaux d'équations différentielles. A ce titre les objectifs sont les suivants : - Vous devrez d'abord effectuer des recherches bibliographiques pour bien cerner l'état de l'art et retenir quelques approches qui lui semblent pertinentes. - Les méthodes retenues devront être implémentées en Python et rigoureusement évaluées sur un jeu de test. - Enfin, vous devrez fournir un code soigné et documenté utilisable par le CEA.

Si le temps le permet, ce projet pourra être valorisé à travers la réalisation d'un poster pour une conférence, voire d'un court article de recherche. À la fin du stage, vous aurez acquis des connaissances solides en machine learning appliquées à un problème de physique original. Conformément aux engagements pris par le CEA en faveur de l'intégration des personnes handicapées, cet emploi est ouvert à toutes et à tous. Le CEA propose des aménagements et/ou des possibilités d'organisation pour l’inclusion des travailleurs handicapés. Participant à la protection nationale, une enquête administrative est réalisée pour tous les collaborateurs du CEA afin d'assurer l'intégrité et la sécurité de la nation. Moyens / Méthodes / Logiciels Python / Machine Learning Profil du candidat Vous êtes en formation d'un diplôme d'ingénieur(e) ou d'un Master 2 spécialisé, avec un attrait fort pour le machine learning. Vous avez une appétence pour les problèmes de mécanique des fluides. Rigoureux(se) et organisé(e) vous aimez travailler en équipe et savez rendre compte. Cette offre vous intéresse et vous vous reconnaissez dans le profil ? Alors n’hésitez plus, rejoignez le CEA/DAM, un organisme scientifique unique au service de la Défense Nationale Pour en savoir plus sur nos activités, rendez-vous sur notre site internet : www-dam.cea.fr/ Localisation du poste Site DAM Île-de-France Localisation du poste France, Ile-de-France, Essonne (91) Ville 26 Rue de la Piquetterie, 91680 Bruyères-le-Châtel Critères candidat Diplôme préparé Bac+5
- Master 2 Possibilité de poursuite en thèse Non Demandeur Disponibilité du poste 01/04/2026 Informations générales Entité de rattachement La Direction des Applications Militaires (DAM) du CEA, au cœur des enjeux de la dissuasion nucléaire Française, cherche ses futurs talents.

Organisme inclusif, le CEA est handi-accueillant : nos emplois sont ouverts à toutes et tous.

Associer les forces et les compétences de chacun pour atteindre nos objectifs est l'une de nos valeurs partagée par nos 4 600 salariés, répartis sur 5 centres.

Les 1 800 salariés du centre de Bruyères-le-Châtel, en Ile de France relèvent les défis scientifiques et technologiques au service de notre Sécurité Nationale.

Le centre conçoit les charges nucléaires des armes de la dissuasion, garantit leur sécurité et leur fiabilité en s'appuyant sur le programme simulation.

Il met son expertise technique au service des activités dans la lutte contre la prolifération nucléaire, le terrorisme et les alertes en cas de séisme ou de tsunami.

Il assure l'ingénierie des infrastructures complexes de la DAM, de leur conception à leur démantèlement.

Il co-développe avec Atos les supercalculateurs au meilleur niveau mondial, dont sont issus ceux du Très Grand Centre de Calcul du CEA, qu'il exploite pour ses missions Défense et gère au profit de la recherche.

Enfin, il exploite les installations nécessaires au maintien en condition opérationnelle et à la conception des chaufferies nucléaires embarquées sur les sous-marin et les porte-avions. Venez-vous investir et relever des défis avec des moyens technologiques d'exception! Référence 2026-39416
Durée
Non renseignée
Localisation
Essonne - Bruyères-le-Châtel, France
Niveau souhaité :
Secteur :
Informatique / Multimédia / Internet
Type de contrat :
Expert

Expérience requise :
Compétences requises :
Non renseigné
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