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Data Scientist (F/H) - Projet CEDRE France 2030

Marseille 13e arrondissementCDIil y a 1h

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Postée il y a 1h · CDI

Description du poste

RESPONSABILITÉS :

Au sein du pôle DATA du projet CEDRE (France 2030 - IDeAL) à la Direction du Numérique, vous contribuez à la conception, au développement et au déploiement de solutions de Data Science et d'Intelligence Artificielle au service des laboratoires d'AMU et de ses partenaires. Vos missions principales : - Concevoir et développer des modèles de Machine Learning, Deep Learning et IA générative adaptés aux besoins des projets de recherche. - Collecter, préparer et transformer des données issues de sources variées, structurées ou non structurées. - Mettre en place des pipelines de traitement et d'exploitation des données, de l'ingestion jusqu'au déploiement en production. - Développer des API et services pour intégrer les modèles dans les applications métiers de l'université. - Participer au déploiement des solutions (Dev Ops, MLOps), en veillant à leurs performances, robustesse et fiabilité. - Réaliser des expérimentations pour identifier les approches les plus pertinentes aux problématiques scientifiques rencontrées. - Diffuser les bonnes pratiques de développement, tests, intégration continue et documentation au sein de l'équipe. - Assurer une veille technologique sur les outils, méthodes et innovations en Data Science, IA et Dev Ops, et partager les connaissances avec les équipes.

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous êtes passionné-e par la Data Science et l'Intelligence Artificielle et souhaitez contribuer à des projets de recherche de haut niveau au sein d'un environnement universitaire innovant. Profil et compétences recherchés : - Formation : Bac+5 minimum (Master ou diplôme d'ingénieur) en Data Science, IA, Informatique, Machine Learning ou domaine équivalent. - Data Science & IA : excellentes connaissances en Machine Learning, Deep Learning et IA générative, capacité à concevoir et optimiser des modèles. - Python : maîtrise avancée de Python et des bibliothèques de référence (Pandas, Num Py, Scikit-learn, PyTorch ou Tensor Flow). - Données & bases : manip

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