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STAGE - Ingénieur de recherche en Machine learning (F/H)

Dassault Systèmes

Biot

Sur place

EUR 60 000 - 80 000

Plein temps

Il y a 3 jours
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Résumé du poste

Une entreprise de technologie innovante à Biot recherche un stagiaire pour travailler sur l'imputation de données médicales longitudinales. Vous développerez des méthodes avancées en machine learning pour améliorer la prise de décision clinique. Ce stage nécessite de bonnes compétences en Python et une formation en mathématiques appliquées. Un environnement de travail convivial et engagé en faveur de la diversité vous attend.

Prestations

Environnement multiculturel
Cadre de travail convivial
Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
Politique dynamique de développement de carrière

Qualifications

  • Bonnes compétences en programmation Python.
  • Bon niveau en Machine Learning, mathématiques et statistiques.
  • Nature rigoureuse et autonome.
  • Aime travailler en équipe et contribue à des projets collectifs.

Responsabilités

  • Effectuer un état de l'art des méthodes d'analyse et d'imputation.
  • Prendre en main la base de données de patients.
  • Implémenter des méthodes d'analyse et un algorithme d'imputation.
  • Comparer la nouvelle méthodologie avec les méthodes existantes.
  • Effectuer une synthèse des résultats obtenus.

Connaissances

Compétences en programmation Python
Compétences en Machine Learning
Compétences en mathématiques et statistiques

Formation

Master 2 / Bac+5 en Mathématiques Appliquées ou Statistiques
Description du poste
Lieu du stage et sujet

Lieu du stage : Biot (06)

Sujet : Methodes de machine learning pour l'imputation de donnees medicales longitudinales

Contexte

Au sein de l'équipe Living Twins for Practitioners du département Corporate Strategy & Research, vous rejoindrez un groupe multidisciplinaire réunissant des expertises en mathématiques et informatique appliquée à la médecine et à la biologie. Cette unité pilote des projets innovants dans les domaines de l'oncologie, la neurologie et la cardiologie.

Vos missions

Dans le cadre de l'expansion de nos activités en santé, vous intégrerez l'équipe "Clinical Decision" et serez en charge de la mise en œuvre de méthodes avancées combinant machine learning et statistiques, visant à améliorer la prise de décision clinique, permettant :

  • D'analyser un jeu de données réels comportant des données longitudinales
  • D'imputer à l'aide de méthodes de machine learning ces données en prenant en compte leur aspect longitudinal
  • D'évaluer sur ces données la robustesse et l'apport en performance sur un modèle prédictif des méthodes d'imputation qui seront mises en place

Le but de ce stage sera de mettre en place une méthodologie d'analyse et d'imputation de données longitudinales, à partir de données médicales récoltées au cours du temps. En pratique clinique, l'analyse de données longitudinales implique la collecte de mesures répétées d'individus au fil du temps (par exemple des données cliniques, des données biologiques). Ces données, souvent manquantes et mesurées de manière irrégulière, impliquent alors de nombreux challenges lors de l'analyse et de l'entraînement de modèles prédictifs. En raison de la corrélation inhérente entre les observations provenant d'un même participant, il est essentiel d'utiliser des méthodes analytiques qui tiennent compte de la trajectoire individuelle et temporelle.

L'enjeux de ce stage sera donc de mettre en place une approche permettant d'analyser un jeu de données longitudinal en prenant en compte ses aspects individuels et temporels, afin d'avoir une bonne compréhension des mécanismes sous-jacent ; puis de mettre en place une méthode d'imputation longitudinale afin d'obtenir un ensemble de données complet. La méthodologie sera évaluée pour mesurer sa robustesse, ses performances et son impact sur les modèles prédictifs appliqués au jeu de données imputé.

Votre mission consistera à :

  • Effectuer un état de l'art des méthodes d'analyse et d'imputation dans le cadre de données longitudinales ;
  • Prendre en main la base de données de patients ;
  • Implémenter des méthodes d'analyse et un algorithme permettant l'imputation d'un jeu de données longitudinales de patients ;
  • Comparer la nouvelle méthodologie développée avec les méthodes existantes dans la littérature ;
  • Effectuer une synthèse des résultats obtenus.
Vos qualifications

Actuellement en Master 2 / Bac+5 en Ecole d'ingénieur ou Université, avec une spécialisation en Mathématiques Appliquées ou Statistiques.

Vous possédez :

  • De bonnes compétences en programmation Python
  • De bonnes compétences en Machine Learning, mathématiques et statistiques

De nature rigoureuse et autonome, vous aimez travailler en équipe et contribuer à des projets collectifs. Vous faites preuve d'esprit critique, d'initiative et disposez d'un bon sens de la communication.

Vous êtes à l'aise pour communiquer en anglais dans un contexte international, à l'oral comme à l'écrit. Des connaissances en biologie et/ou en médecine seraient un plus.

Nous rejoindre c'est aussi

Intégrer une entreprise scientifique au cœur de l'innovation technologique, portée par une forte croissance depuis plus de 40 ans

Principaux avantages et bénéfices
  • Environnement multiculturel
  • Cadre de travail convivial axé sur le bien-être et la santé
  • Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
  • Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc
Déclaration de diversité

Dassault Systèmes, avant-gardiste en matière de technologie et d'innovation durable, s'efforce de créer des équipes toujours plus inclusives et diverses à travers le monde. Nous avons la forte conviction que nos employés sont notre atout numéro 1 et nous voulons que tous, se sentent libres d'être pleinement qui ils sont vraiment. Notre objectif est qu'ils ressentent fierté et sentiment d'appartenance. En tant qu'entreprise à la pointe du changement, il nous incombe de favoriser l'inclusion de tous et participer à création du monde de demain.

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