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Stage : Quantification d'incertitude pour la prédiction des modèles d'IA en CFD


Détail de l'offre

Informations générales

Entité de rattachement

Nous rejoindre, c'est intégrer une entreprise d'envergure mondiale. Mû par la recherche permanente de l'innovation et de l'excellence, pionnier et leader des technologies propres et de la mobilité durable, le Groupe entend rester à la pointe des grandes tendances qui font bouger le monde.

Fort de son efficience, de son agilité et de son esprit d'équipe, le Groupe fait preuve d'exigence et d'audace pour définir la mobilité de demain.

Pour réussir ces transformations, l'entreprise a besoin de tous les talents. Rejoignez-nous !

Chez Stellantis, nous évaluons les candidats selon leurs qualifications, leurs mérites et les besoins du métier. Nous accueillons les candidatures des personnes de tout genre, âge, ethnie, nationalité, religion, orientation sexuelle, et handicap. La diversité de nos équipes nous permettra de mieux appréhender l'évolution des besoins de nos clients et de notre environnement futur.  

Référence

2025-17511  

Description du poste

Filière/Métier

Engineering - Engineering

Intitulé du poste

Stage : Quantification d'incertitude pour la prédiction des modèles d'IA en CFD

Contrat

Stage

Description de la mission

Dans le but d'atteindre de meilleures prestations tout en garantissant un coût abordable pour ses véhicules, le Groupe STELLANTIS s'appuie sur la modélisation numérique pour concevoir ses véhicules. Afin d'accélérer les processus de conception, dans le domaine de la CFD (Computational Fluid Dynamics), le groupe explore l'intégration de modèles de réseaux de neurones profonds pour prédire à la fois des champs 3D et des indicateurs de performance scalaires. Ces modèles permettent de prédire des résultats de simulations en un temps réduit comparé aux méthodes classiques de CFD.

Le stage proposé vise à développer une méthodologie permettant de quantifier l'incertitude associée aux prédictions de ces modèles de réseau de neurones. L'objectif est de fournir un indice de confiance sur les résultats générés, afin de faciliter l'exploitation des modèles d'IA en rendant les prédictions plus transparentes à travers une estimation de leur incertitude. Les grandes étapes du stage peuvent se décomposer ainsi :
• Comprendre les modèles de réseau de neurones (de type neural operator) développés au sein du groupe pour prédire les résultats des simulation CFD. Étude de la bibliographie sur les méthodes de quantification d'incertitude pour les réseaux de neurones.
• Mettre en place une méthodologie de quantification d'incertitudes pour un modèle prédisant des indicateurs de performance scalaires.
• Adapter la méthodologie pour essayer de proposer un indicateur de confiance sur les prédictions des modèles prédisant des champs 3D.

Le stagiaire sera intégré dans la branche de l'Ingénierie Numérique (Virtual Engineering) en charge des simulations et du référentiel numérique. Afin de mettre en œuvre cette étude, le stagiaire s'appuiera sur des méthodologies déjà développées en Python à l'aide de la librairie PyTorch. Il sera également possible de s'appuyer sur toute autre librairie Python.

Profil

Ingénieur Bac+5 (stage de fin d'études) ou équivalent.
Spécialisation : machine learning, mathématiques appliquées, statistiques et probabilité.
Compétences de programmation en Python, et première expérience avec la librairie PyTorch sont appréciées. De solides bases en statistiques et probabilité seraient un plus.
Autonomie, rigueur et qualités rédactionnelles en français et en anglais.

Chez Stellantis, nous évaluons les candidats selon leurs qualifications, leurs mérites et les besoins du métier. Nous accueillons les candidatures des personnes de tout genre, âge, ethnie, nationalité, religion, orientation sexuelle, et handicap. La diversité de nos équipes nous permettra de mieux appréhender l'évolution des besoins de nos clients et de notre environnement futur.

Chez Stellantis, nous évaluons les candidats selon leurs
qualifications, leurs mérites et les besoins du métier.
Nous accueillons les candidatures des personnes de tout
genre, âge, ethnie, nationalité, religion, orientation sexuelle,
et handicap. La diversité de nos équipes nous permettra de
mieux appréhender l'évolution des besoins de nos clients et
de notre environnement futur.

Durée du contrat

6 mois

Localisation du poste

Pays

Europe, France, Ile-de-France, Yvelines (78)

Ville

Poissy

Critères candidat

Niveau de diplôme préparé

Bac+5

Langues

Anglais (B2 - Intermédiaire (2,5 - 3,4 Bright))