Offre d'emploi Stage Recherche M2: Réhaussement de la Parole à l’Aide de Microphones Distribués en Combinant Apprentissage Automatique et Acoustique

Alternance
Informatique / Multimédia / Internet
Inria
Bas-Rhin - Strasbourg, France

Description du poste

Type de contrat : Stage Contrat renouvelable : Oui Niveau de diplôme exigé : Bac + 4 ou équivalent Fonction : Stagiaire de la recherche Contexte et atouts du poste Les microphones sont aujourd’hui omniprésents dans notre environnement : aides auditives, enceintes connectées, smartphones, casques de réalité augmentée, systèmes de visio-conférence, … L’utilisation confortable de ces dispositifs nécessite l’emploi d’algorithmes permettant de réhausser les signaux de paroles d’intérêt, même en présence de sources de bruit et de réverbération.

Cette tâche est rendue d’autant plus difficile en conditions dynamiques, dans lesquels sources et microphones peuvent se déplacer.

Ce stage s’inscrit dans un projet de recherche Franco-Allemand (ANR-DFG AWESOME 2026-2029) visant à exploiter l’ensemble des microphones disponibles dans une salle, formant ainsi un réseau dit distribué ou ad-hoc, pour améliorer grandement la qualité des signaux de paroles captés. Mission confiée La difficulté principale pour atteindre les obejectifs du projet est que les positions relatives et absolues des microphones dans la pièce ainsi que leurs caractéristiques acoustiques et celles de la salle ne sont généralement que partiellement connues, ce qui empêche l’exploitation du réseau complet à son plein potentiel.

Pour débloquer ce verrou, ce stage explorera des approches combinant méthodes acoustiques inverses et apprentissage automatique, et en particulier les récents modèles génératifs basés sur la diffusion.

Deux pistes pourront être explorées : Déréverbération multicanale préservant les réflexions précoces.

Une approche de déréverbération telle que [1] ou [2] sera étendue au scénario considéré, puis combinée avec une méthode acoustique inverse telle que [3] pour localiser les dispositifs par rapports aux réflecteurs les plus proches. Calibration par clappements de mains.

Un modèle de diffusion de type Shrödinger Bridge [4] sera utilisé pour transformer des enregistrements de clappements de main en réponses impulsionnelles de salle, dont les parties précoces seront exploitée par la méthode inverse [5] pour localiser les réflecteurs. Principales activités Recherches et lectures bibliographiques Prise en main et implémentation de code Python / PyTorch Production d'expériences numériques et analyses des résultats Compétences Excellent niveau en programmation Python.

PyTorch est un plus Formation en deep learning, et traitement du signal.

Des connaissances ou un intérêt pour l’audio, l’acoustique, les méthodes numériques ou l’optimisation sont un plus. Niveau master 2 (en informatique, traitement du signal, machine learning, acoustique ou mathématiques appliquées) et un fort intérêt pour la recherche académique. Avantages Restauration subventionnée Transports publics remboursés partiellement Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement) Possibilité de télétravail (après 6 mois d'ancienneté) et aménagement du temps de travail Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels informatiques, etc.) Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales d'Inria) Accès à la formation professionnelle Sécurité sociale Rémunération 4.35 €/heure Informations générales Thème/Domaine : Langue, parole et audio Calcul Scientifique (BAP E) Ville : Strasbourg Centre Inria : Centre Inria de l'Université de Lorraine Date de prise de fonction souhaitée : 2025-03-01 Durée de contrat : 6 mois Date limite pour postuler : 2025-12-03 Attention: Les candidatures doivent être déposées en ligne sur le site Inria.

Le traitement des candidatures adressées par d'autres canaux n'est pas garanti. Consignes pour postuler Sécurité défense : Ce poste est susceptible d’être affecté dans une zone à régime restrictif (ZRR), telle que définie dans le décret n°2011-1425 relatif à la protection du potentiel scientifique et technique de la nation (PPST).

L’autorisation d’accès à une zone est délivrée par le chef d’établissement, après avis ministériel favorable, tel que défini dans l’arrêté du 03 juillet 2012, relatif à la PPST.

Un avis ministériel défavorable pour un poste affecté dans une ZRR aurait pour conséquence l’annulation du recrutement. Politique de recrutement : Dans le cadre de sa politique diversité, tous les postes Inria sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Contacts Équipe Inria : MACARON Recruteur : Deleforge Antoine / antoine.deleforge@inria.fr L'essentiel pour réussir Le candidat idéal devra avoir de fortes compétences en Python, une formation solide en deep learning et traitement du signal, un intérêt pour l'audio et l'acoustique, et un fort intérêt pour la recherche académique, le stage pouvant déboucher sur une thèse de doctorat financée. A propos d'Inria Inria est l’institut national de recherche dédié aux sciences et technologies du numérique.

Il emploie 2600 personnes.

Ses 215 équipes-projets agiles, en général communes avec des partenaires académiques, impliquent plus de 3900 scientifiques pour relever les défis du numérique, souvent à l’interface d’autres disciplines.

L’institut fait appel à de nombreux talents dans plus d’une quarantaine de métiers différents.

900 personnels d’appui à la recherche et à l’innovation contribuent à faire émerger et grandir des projets scientifiques ou entrepreneuriaux qui impactent le monde.

Inria travaille avec de nombreuses entreprises et a accompagné la création de plus de 200 start-up.

L'institut s'efforce ainsi de répondre aux enjeux de la transformation numérique de la science, de la société et de l'économie. Avantages:
• Contrat renouvelable
• Prise en charge du transport quotidien
• RTT
• Programme de formation
Durée
Non renseignée
Localisation
Bas-Rhin - Strasbourg, France
Niveau souhaité :
Secteur :
Informatique / Multimédia / Internet
Type de contrat :
Contrat d'apprentissage

Expérience requise :
Compétences requises :
Non renseigné
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