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SUEZ propose un stage au sein de son équipe de R&D au pôle Data, visant à développer des modèles de prédiction pour la gestion patrimoniale des réseaux d'assainissement. Le stagiaire participera à la constitution d'une base de données et à l'analyse des données pour améliorer les processus de décision et d'optimisation liés à l'eau. Cette expérience permettra de travailler sur des enjeux environnementaux et d'acquérir des compétences précieuses en data science.
Le stage est proposé par Optimatics, éditeur du logiciel d’optimisation des investissements pour les réseaux et le LyRE, Centre d’Innovation et d’Expertise de SUEZ.
Optimatics appartient à la filiale de Suez ‘Digital Solutions’, éditeurs de logiciels d’aide à la décision pour les services à l’environnement. Optimatics est composé d’une cinquantaine de personnes répartis aux USA (Chicago), Australie (Adélaïde), en UK et en France et développe un outil d’optimisation de gestion patrimoniale AssetAdvancedTM.
Le LyRE est composé d’une cinquantaine d’ingénieurs et chercheurs, répartis en 5 pôles d’expertises : Data, Réseaux, Environnement, Recyclage & Valorisation des déchets et Acteurs & Usages.
Le pôle Réseaux intervient sur les domaines des réseaux d’assainissement et des stations de pompage. Composé d’une équipe de 18 personnes, les activités du pôle Réseaux s’articulent autour de 3 grandes thématiques dont l’une d’entre elles porte sur la Gestion patrimoniale. Le pôle Data a pour mission de valoriser les données dans un objectif d’optimisation des performances métiers. Composé d’une équipe de 12 personnes, le pôle Data porte une expertise en data science.
Dans le cadre d’une étude R&D qui s’intègrera dans une solution d’aide à la décision pour la gestion patrimoniale des réseaux de collecte, SUEZ LyRE souhaite capitaliser sur l’expérience du groupe SUEZ de gestion +65 000 km de réseau de collecte en France par la compilation d’une base de données d’état des canalisations enterrées de collecte (assainissement et pluvial) dont la gestion lui est confiée.
Cette base de données constituera une bibliothèque riche d’informations à valoriser par l’établissement de modèles stochastiques ou d’IA de l’état des collecteurs d’assainissement pour prédire, donc anticiper, leur état de dégradation ou d’étanchéité (générateurs d’impact environnementaux, financiers, voire humains). Les résultats de ces modélisations permettront à terme de contribuer à la planification des opérations de diagnostic et de définition des investissements de renouvellement nécessaires au maintien des infrastructures. Une fois le projet finalisé et les algorithmes industrialisés, il constituera une brique du logiciel AssetAdvancedTM qui permettra de proposer des modèles d’état de collecteurs « génériques » pour les collectivités dont les données d’inspection ou descriptives du réseau sont peu ou mal qualifiées.
L’objectif de ce stage est de construire une base de données structurée centralisant les informations de diagnostic des réseaux d’assainissement et d’amorcer la valorisation de ces données par le développement de modèles génériques de prédiction de l’état des collecteurs .
Pour ce faire, la mission nécessitera de :
Suez préserve l’équilibre entre vie professionnelle et privée, et s’engage sur la QVT.