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Une entreprise de solutions d'observation et de surveillance recherche un(e) stagiaire en Data Science pour explorer des méthodes d'apprentissage automatique dans l'analyse des trajectoires de navires. Le candidat idéal maîtrise Python et les bibliothèques de data science, et est motivé par la gestion durable des océans. Ce stage propose une expérience enrichissante au sein d'une équipe dynamique.
Au cœur des enjeux de la planète, CLS, Tech4Good company, filiale du CNES et de la CNP, est une société à mission internationale, pionnière dans la fourniture de solutions d’observation et de surveillance de la Terre.
Opérateur historique des balises Argos, CLS, depuis 1986, avec plus de 1 100 collaborateurs répartis sur 31 sites dans le monde et un chiffre d’affaires annuel de près de 193 millions d’euros, figure parmi les spécialistes des services satellitaires en utilisant les technologies spatiales les plus avancées, couplées au génie logiciel et à la data-sciences.
Vous souhaitez rejoindre des équipes agiles et dynamiques sur des projets innovants et ambitieux ? Explorer de nouvelles technologies ? Evoluer sur des projets transverses et variés autour des 5 secteurs d’activité de CLS ?
L’équipe Data de CLS recherche un(e) stagiaire souhaitant mettre en pratique ses compétences sur le sujet suivant :
«Exploration et développement de méthodes d’apprentissage automatique pour la détection des ports et la classification comportementale des navires à partir de leurs trajectoires (données AIS et VMS massives). »
Ces travaux s’inscrivent dans le traitement automatique des trajectoires de navires contribuant à la gestion durable des ressources marines et à la sécurité maritime.
La détection des zones de mouillages vise à identifier les zones de repli utilisées par les navires, y compris celles en dehors des zones portuaires officielles, afin d’améliorer la compréhension des comportements côtiers et la prévention des risques. La classification comportementale des navires, quant à elle, permet de déterminer le type d’activité (pêche, transport, croisière, etc.) directement à partir des trajectoires, en limitant la dépendance aux déclarations parfois incomplètes ou erronées.
Au cours de ce stage, vous serez amené(e) à :
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 porteurs de sens, contribuant à la gestion durable des océans.