STAGE - MODÈLES GÉNÉRATIFS PROFONDS POUR LA DÉTECTION DE CHANGEMENTS

il y a 6 jours


Paris, France Institut National de l'Information Géographique Temps plein

Sous-famille : Recherche et EnseignementDate souhaitée de prise de poste : 01/04/2026Déplacements : Déplacements occasionnelsL’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministères chargés de l’écologie et de la forêt. Sa vocation est de produire et diffuser des données (open data) et des représentations (cartes en ligne et papier, géovisualisation) de référence relatives à la connaissance du territoire national et des forêts françaises ainsi qu'à leur évolution.Grâce à son école d’ingénieurs, l'ENSG-Géomatique, et à ses équipes de recherche pluridisciplinaires, l’institut cultive un potentiel d’innovation de haut niveau dans plusieurs domaines (géodésie, forêt, photogrammétrie, intelligence artificielle, analyse spatiale, visualisation 3D, etc.).La détection de changement est au cœur de l’interprétation des séries temporelles d’images aériennes ou satellitaires. En effet, le changement climatique, mais aussi les évolutions du territoire, sont générateurs de changements majeurs qu’il est impossible de cartographier manuellement. En outre, les phénomènes extrêmes (incendies, inondations, fonte des glaces, déforestation, etc.) sont autant de changements rapides qu’il est nécessaire de détecter dans des délais courts. Dans la littérature, les approches de détection de changement classiques sont des modèles entraînés de façon supervisée. Or, les jeux de données de changements annotés sont rares et souffrent souvent de biais dans la définition de ce qui constitue un changement. Ce sujet de stage propose de s’inspirer plutôt de les techniques de détection d’anomalies, afin d’entraîner des modèles génératifs profonds non-supervisés et de les utiliser pour détecter des changements. En effet, les modèles de diffusion et les modèles de flow matching ont gagné en popularité ces dernières années, y compris pour l’imagerie aérienne et satellitaire. Une propriété intéressante des modèles génératifs est la possibilité de les transformer en estimateur de la vraisemblance des données. Des premiers résultats ont montré qu’il était ainsi possible de détecter des images n’appartenant pas à la distribution d’entraînement de ces modèles, par exemple des images de zones inondées.Le ou la stagiaire recrutée aura ainsi les objectifs suivants :Réaliser un état de l’art sur l’estimation de vraisemblance par modèle génératif profond,Implémentation et adaptation d’estimateurs de vraisemblance pour l’imagerie aérienne et satellitaire,Proposition d’une extension à la détection de changement sur des paires d’images,Évaluation et comparaison à des modèles supervisés et des modèles discriminatifs auto-supervisés, comme Sat-DINO.Le ou la stagiaire produira :un code permettant d’évaluer des réseaux de neurones profonds pour la détection de changements sur au moins un jeu de données de référence de la littérature (par exemple, SECOND ou HiUCD).un état de l’art bibliographique sur l’estimation de vraisemblance à l’aide de modèles génératifs profonds,si le temps le permet, une publication scientifique sur la détection de changements à l’aide des modèles génératifs profonds.Profil recherchéÉtudiant·e en Master 2 ou dernière année d’école d’ingénieur.Bon niveau en développement informatique, connaissances de base en apprentissage profondConditions particulièresAucuneAtouts de l’environnement de travailLe stage est localisé en île-de-France à Champs-sur-Marne dans les locaux de Géodata Paris sur le Campus Descartes à proximité du RER A (Noisy Champ). #J-18808-Ljbffr


  • Generative Ai Internship

    il y a 2 semaines


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  • Paris, France RATP EPIC Temps plein

    La RATP recherche un(e) stagiaire Data scientist IA Gen au sein de la Data Factory du groupe RATP pour une durée de 6 mois (démarrage entre janvier et avril 2025). Aujourd’hui on vous parle d’une opportunité pour rejoindre ce grand groupe qui place la data au ❤️ de sa stratégie de performance et de croissance. La DSI fournit des services...


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    **Modélisation de l’espace latent pour les modèles de Deep Learning utilisés en segmentation d’instances H/F**: - Réf **ABG-133977** - Stage master 2 / Ingénieur - Durée 6 mois - Salaire net mensuel 1280 € brut - 22/10/2025 - Laboratoire National de Métrologie et d'Essais - LNE - Lieu de travail- Paris Ile-de-France France - Champs...


  • Paris, France Sorbonne Universite Temps plein

    **Méthodes basées sur les données et apprentissage profond pour améliorer les modèles de turbulence anisotropes**: - Réf **ABG-134013** - Sujet de Thèse - 24/10/2025 - Autre financement public - Sorbonne Universite - Lieu de travail- Paris - Ile-de-France - France - Intitulé du sujet- Méthodes basées sur les données et apprentissage profond pour...

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    il y a 6 jours


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    Budget: 650€À propos du rôleContribution au développement et au déploiement d'applications et d'outils innovants, fiables et évolutifs qui exploitent les algorithmes de pointe du Machine Learning (ML) et de l'IA générative (LLM).Conduire le changement transformateur au sein de l'équipe Corporation & Investment Banking AI Platforms en :explorant le...


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  • Paris, France Artefact Temps plein

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