PELLENC ST
Stage

Ingénieur R&D - IA - Vision par Ordinateur H/F

PELLENC ST
DISPONIBILITÉ
5 novembre 2025
NIVEAU D'ÉTUDES
Bac + 5

DESCRIPTIF DU POSTE

Ingénieur R&D - IA - Vision par Ordinateur H/F

  • Pellenc ST
  • Provence-Alpes-Côte d'Azur
  • 15 oct., 2025

79,710

Description

En pleine expansion, notre entreprise innovante et dynamique recherche un(e) : Stagiaire Ingénieur R&D / Intelligence artificielle - Vision par ordinateur (H/F) Poste basé à Pertuis (84). Sujet du stage: Dans le cadre de nos travaux R&D, le stage portera sur l'étude et la mise en oeuvre de stratégies d'apprentissage actif (Active Learning) et faiblement supervisées (Weakly/Semi-supervised Learning) appliquées à la segmentation par instance. L'objectif est de réduire le coût de l'annotation manuelle tout en maintenant des performances élevées des modèles de segmentation utilisés dans les machines de tri PELLENC ST. Deux axes principaux seront développés et évalués sous PyTorch : Implémentation de stratégies d'apprentissage actif (sélection d'échantillons informatifs, incertitude, diversité, entropie). Intégration de méthodes faiblement ou semi-supervisées (pseudo-labeling, consistency regularization, teacher-student frameworks). Missions principales : Étudier l'état de l'art des
approches d'apprentissage actif et de supervision faible pour la segmentation d'images. Implémenter et adapter plusieurs stratégies sur des modèles de segmentation par instance existants (Mask R-CNN, RTMD et, etc.). Concevoir un pipeline expérimental complet pour l'évaluation sur des datasets internes. Analyser les performances selon différents niveaux d'annotation et stratégies d'échantillonnage. Documenter les résultats et proposer des recommandations pour un passage à l'échelle industrielle.

Date de début

14 oct., 2025

Profil

Étudiant(e) en Master 2 ou école d'ingénieurs, spécialisation en IA, vision par ordinateur ou deeplearning. Compétences solides en PyTorch, architectures CNN/Transformers, segmentation et détection d'objets. Bonne maîtrise de Python et des frameworks associés (Torchvision, MMDetection, etc.). Connaissance des approches semi-supervisées et/ou d'apprentissage actif appréciée Esprit analytique, autonomie et rigueur scientifique. Informations pratiques : Durée : 5 à 6 mois Lieu : Pertuis (84) à 15mn d'Aix-en-Provence, siège de PELLENC ST Encadrement : Référent recherche Gratification : selon profil et conventions en vigueur. Perspectives : possibilité de poursuivre sur une thèse CIFRE en lien direct avec les travaux réalisés.

Fonction

Bureau_etude_R_D

Durée (Mois)

5

Formation

RJ/Qualif/Ingenieur_B5

Secteur

Fournisseur d'équipements industriels
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