STAGE - Ingénieur IA Machine Learning NLP (F/H)
3ds Vélizy-Villacoublay, FranceSTAGE - Ingénieur IA Machine Learning NLP (F/H)
3ds Vélizy-Villacoublay, France
STAGE - Ingénieur IA Machine Learning NLP (F/H)
Le stage se déroulera au sein de l'équipe R&D de NETVIBES, responsable du développement de Text Intelligence Studio, notre plateforme avancée d'analyse sémantique. Cette solution combine approches symboliques, techniques de Machine Learning et Large Language Models (LLM) pour extraire de la valeur à partir de données textuelles multilingues.
L'équipe est composée de spécialistes passionnés d'IA et de NLP, avec une expertise reconnue depuis de nombreuses années dans le traitement du langage naturel.
Vos Missions
Vous travaillerez sur des problématiques concrètes d'extraction d'information à partir de documents techniques, avec un accès direct à une infrastructure AI haute performance (GPU NVIDIA type H100, stack de serving de modèles).
Vous allez étudier et optimiser des approches de deep learning pour des taches NLP comme extraction de donnée structurée à partir d'un document, ou de la NER, avec un focus sur l'équilibre entre qualité du modèle (précision, robustesse) et performance opérationnelle (coût, latence, consommation mémoire, throughput).
Le cas d'usage central est l'extraction de données structurées à partir de documents PDF techniques (documents longs, structurés en sections, contenant des tableaux).
Le stage vise à :
• Étudier et évaluer des architectures et stratégies d'optimisation adaptées aux tâches NLP (fine-tuning, distillation, modèles spécialisés, prompting avancé, RAG, etc.), suppose - génération de données synthétiques pour construire les jeux d'entraînement
• Optimiser le compromis qualité / coût / performance en comparant différentes approches et en mesurant leur impact sur des métriques concrètes
• Proposer des recommandations industrialisables pour réduire le coût d'extraction sans dégrader (voire en améliorant) la qualité
• La spécialisation de modèles (fine-tuning, distillation, adaptation de domaine)
Au cours de ce stage, vous serez amené(e) à :
• Concevoir et évaluer des expériences : définir des protocoles de test, mesurer la qualité (précision, rappel, F1) et la performance (latence, coût GPU, throughput)
• Générer et annoter des datasets synthétiques : utiliser des LLM pour produire des exemples d'entraînement réalistes, valider leur qualité, itérer sur les prompts et les stratégies de génération
• Spécialiser des modèles de langage : fine-tuner des modèles open-weight (Llama, Mistral, etc.) sur des tâches NLP (i.e. extraction d'entités)
• Benchmarker des approches d'optimisation : comparer prompting vs fine-tuning vs modèles spécialisés, évaluer l'impact de la quantification, du KV-cache, du batching, et du serving optimisé (vLLM, SGLang, etc.)
• Documenter et industrialiser : versionner les expériences (MLflow, Git), containeriser les pipelines (Docker/Podman), et produire une documentation technique claire
Vos qualifications
Etudiant.e en formation Bac+5 (école d'ingénieurs, master recherche) avec une spécialisation IA, NLP, Data Science ou domaine équivalent, vous recherchez un stage de 6 mois à partir de janvier 2027.
Compétences requises :
• Bonne maîtrise de Python et d'un framework de deep learning (PyTorch ou equivalent)
• Première expérience et connaissances deep learning et les techniques de prompting, fine-tuning, ou adaptation de domaine
• Autonomie, rigueur, et force de proposition
Compétences appréciées :
• Expérience avec Hugging Face
• Connaissances en NLP : embeddings, modèles de langage, NER, classification de texte
• Experience avec vLLM , ou d'autres moteurs d'inférence de LLM
• Connaissance des tâches d'information extraction, semantic search, ou text classification
• Pratique de Git/GitLab CI/CD, Linux, et Docker/Podman
• Intérêt pour l'optimisation d'infrastructure GPU (mémoire, batching, quantification)
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 (salles de sport & de musique, conciergerie...)
- Engagement en faveur de la diversité et de l'inclusion
- Politique dynamique de développement de carrière : plan de formation, mobilités internes, etc
Inclusion statement
As a game-changer in sustainable technology and innovation, Dassault Systèmes is striving to build more inclusive and diverse teams across the globe. We believe that our people are our number one asset and we want all employees to feel empowered to bring their whole selves to work every day. It is our goal that our people feel a sense of pride and a passion for belonging. As a company leading change, it's our responsibility to foster opportunities for all people to participate in a harmonized Workforce of the Future.
L'équipe est composée de spécialistes passionnés d'IA et de NLP, avec une expertise reconnue depuis de nombreuses années dans le traitement du langage naturel.
Vos Missions
Vous travaillerez sur des problématiques concrètes d'extraction d'information à partir de documents techniques, avec un accès direct à une infrastructure AI haute performance (GPU NVIDIA type H100, stack de serving de modèles).
Vous allez étudier et optimiser des approches de deep learning pour des taches NLP comme extraction de donnée structurée à partir d'un document, ou de la NER, avec un focus sur l'équilibre entre qualité du modèle (précision, robustesse) et performance opérationnelle (coût, latence, consommation mémoire, throughput).
Le cas d'usage central est l'extraction de données structurées à partir de documents PDF techniques (documents longs, structurés en sections, contenant des tableaux).
Le stage vise à :
• Étudier et évaluer des architectures et stratégies d'optimisation adaptées aux tâches NLP (fine-tuning, distillation, modèles spécialisés, prompting avancé, RAG, etc.), suppose - génération de données synthétiques pour construire les jeux d'entraînement
• Optimiser le compromis qualité / coût / performance en comparant différentes approches et en mesurant leur impact sur des métriques concrètes
• Proposer des recommandations industrialisables pour réduire le coût d'extraction sans dégrader (voire en améliorant) la qualité
• La spécialisation de modèles (fine-tuning, distillation, adaptation de domaine)
Au cours de ce stage, vous serez amené(e) à :
• Concevoir et évaluer des expériences : définir des protocoles de test, mesurer la qualité (précision, rappel, F1) et la performance (latence, coût GPU, throughput)
• Générer et annoter des datasets synthétiques : utiliser des LLM pour produire des exemples d'entraînement réalistes, valider leur qualité, itérer sur les prompts et les stratégies de génération
• Spécialiser des modèles de langage : fine-tuner des modèles open-weight (Llama, Mistral, etc.) sur des tâches NLP (i.e. extraction d'entités)
• Benchmarker des approches d'optimisation : comparer prompting vs fine-tuning vs modèles spécialisés, évaluer l'impact de la quantification, du KV-cache, du batching, et du serving optimisé (vLLM, SGLang, etc.)
• Documenter et industrialiser : versionner les expériences (MLflow, Git), containeriser les pipelines (Docker/Podman), et produire une documentation technique claire
Vos qualifications
Etudiant.e en formation Bac+5 (école d'ingénieurs, master recherche) avec une spécialisation IA, NLP, Data Science ou domaine équivalent, vous recherchez un stage de 6 mois à partir de janvier 2027.
Compétences requises :
• Bonne maîtrise de Python et d'un framework de deep learning (PyTorch ou equivalent)
• Première expérience et connaissances deep learning et les techniques de prompting, fine-tuning, ou adaptation de domaine
• Autonomie, rigueur, et force de proposition
Compétences appréciées :
• Expérience avec Hugging Face
• Connaissances en NLP : embeddings, modèles de langage, NER, classification de texte
• Experience avec vLLM , ou d'autres moteurs d'inférence de LLM
• Connaissance des tâches d'information extraction, semantic search, ou text classification
• Pratique de Git/GitLab CI/CD, Linux, et Docker/Podman
• Intérêt pour l'optimisation d'infrastructure GPU (mémoire, batching, quantification)
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Job ID 550387
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