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STAGE - DATA SCIENCE EXPLORATION D'APPLICATIONS D'EMBEDDINGS GÉOSPATIAUX - H/F

CLS Group (Collecte Localisation Satellites)

Ramonville-Saint-Agne

Sur place

EUR 40 000 - 60 000

Plein temps

Il y a 11 jours

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Résumé du poste

Une entreprise de données géospatiales recherche un(e) stagiaire pour explorer des applications d'embeddings géospatiaux et concevoir un prototype d'analyse de données. Les responsabilités incluent une étude bibliographique et le développement de cas d'usage en collaboration avec les équipes métier. Vous devez être étudiant(e) en data science ou discipline similaire, avec des compétences en Python, machine learning, et une curiosité scientifique. Le stage est basé à Ramonville-Saint-Agne en Occitanie.

Qualifications

  • Diplômé(e) d'une école d'ingénieurs ou en Master 2 avec une spécialisation en Data Science.
  • Solides bases en apprentissage automatique et profond.
  • Connaissance des outils de versionnement et de développement collaboratif requise.

Responsabilités

  • Réaliser une étude bibliographique des modèles géospatiaux.
  • Cadrer des cas d’usage avec les équipes métier de CLS.
  • Préparer une base de données vectorielle d’embeddings.

Connaissances

Apprentissage automatique
Python
Machine Learning
Deep Learning
Scikit-learn
PyTorch
Data science

Formation

Bac +5 en Data Science, Intelligence Artificielle ou Mathématiques Appliquées

Outils

Git
Jupyter notebooks
AWS Cloud
Description du poste
Le poste

Dans Ce Contexte, L’équipe Data De CLS Recherche Un(e) Stagiaire Souhaitant Mettre En Pratique Ses Compétences Sur Le Sujet Suivant

« Exploration d’applications d'embeddings géospatiaux . »

Les modèles de fondation géospatiaux représentent une avancée majeure dans l’exploitation de données spatiales à grande échelle. Pré-entraînés sur des données massives et souvent multi-modales, ils permet de créer des représentations riches et générales (les embeddings), de généraliser plus facilement sur différents territoires.

Ces technologies visent à démocratiser l'utilisation des données d'Observation de la Terre (EO), rendant l'analyse avancée accessible sans expertise spécialisée en apprentissage automatique ou en SIG.

L’objectif du stage est de concevoir un prototype d’exploration de donnée géospatiales en utilisant les embeddings, afin d’évaluer la maturité, les difficultés et ls opportunités liées à cette nouvelle modalité dans les différentes métiers géospatiaux de CLS.

Responsabilités
  • Réaliser une étude bibliographique des approches des derniers modèles de fondation géospatiaux et des Vision Language Models, tels que SkyCLIP, RemoteCLIP, DescribeEarth,...
  • Cadrer des premiers cas d’usage avec l’équipe Datalab et les équipes métier de CLS, parmi :
  • La détection de changement sémantique : comparer les vecteurs dans le temps pour déterminer la nature du changement en langage naturel (par exemple, une forêt transformée en champ de culture)
  • L'interrogation d’images EO : permet de rechercher des images satellites et leurs géolocalisations en utilisant des requêtes textuelles complexes.
  • La recherche de similarité : permet de rechercher des images satellites ou de la recherche de similarité sémantique.
  • Préparer une base de données vectorielle d’embeddings sur une zone d’intérêt
Autres tâches
  • A partir d’embeddings existants,
  • A partir d’embeddings qui seront générés sur une petite zone d’intérêt,
  • Concevoir, implémenter le prototype,
  • Avec le foundation model ou VLM approprié,
  • Avec la pipeline de bout en bout,
  • Avec une IHM simple (notebook, gradio, streamlit..),
  • Evaluer les performances, limitations et axes d’améliorations,
  • Présenter et documenter vos travaux au sein de l’équipe Data et aux équipes métier.
Profil recherché

Etudiant(e) en école d’ingénieurs ou en Master 2 avec une spécialisation en Data Science, Intelligence Artificielle, Machine Learning ou Mathématiques Appliquées , vous souhaitez mettre en application vos connaissances à travers des projets dans un domaine stimulant et porteur de sens.

Compétences Et Connaissances Souhaitées
  • Solides bases en apprentissage automatique et profond (Machine Learning et Deep Learning)
  • Maîtrise des langages et bibliothèques de data science, en particulier Python, scikit-learn, PyTorch, pandas, numpy, geopandas, matplotlib, etc.
  • Connaissance des outils de versionnement et de développement collaboratif (Git, Jupyter notebooks, etc.)
  • Une familiarité avec les environnements GPU, Cloud (notamment AWS) serait appréciée
Qualités Attendues
  • Curiosité scientifique et goût pour l’expérimentation
  • Esprit analytique, rigueur, sens de l’organisation et autonomie
  • Capacité à collaborer au sein d’équipes pluridisciplinaires
  • Bonnes capacités de communication écrite et orale pour présenter et valoriser vos résultats.

Bac +5

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