Ingénieur·e modélisation et simulation pour la médecine F/H

Référence : APHP_2026-23383

  • Fonction publique : Fonction publique Hospitalière
  • Employeur : Siège de l'AP-HP
  • Localisation : Paris (75), France

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  • Nature du contrat Non renseigné
  • Expérience souhaitée Non renseigné
  • Rémunération Fourchette indicative pour les contractuels Non renseignée Fourchette indicative pour les fonctionnaires Non renseignée
  • Catégorie Non renseigné
  • Management Non renseigné
  • Télétravail possible Non renseigné

Vos missions en quelques mots

Mission générale :

L’anticipation précoce des défaillances d’organes chez les patients en état critique constitue aujourd’hui l’un des enjeux majeurs de la recherche en soins intensifs. Dans cette perspective, le département recrute un·e statisticien·ne ou data scientist chargé·e du développement et de la validation de modèles prédictifs destinés à éclairer la décision thérapeutique. Le poste s’inscrit dans le cadre du projet européen INDICATE et relève de la recherche translationnelle, à l’interface entre la médecine, les statistiques et l’intelligence artificielle. Il donne accès à des données physiologiques à haute fréquence, à une collaboration étroite avec les cliniciens du bloc opératoire et de la réanimation, ainsi qu’à des perspectives de publication dans des revues internationales à comité de lecture.

Grâce à cette approche, INDICATE constituera une base solide pour l’entraînement, le déploiement et l’exploitation de modèles d’intelligence artificielle dans les unités de soins intensifs.

Environnement scientifique et perspectives

Le travail est conduit au sein d’un département d’anesthésie-réanimation universitaire, en interaction directe avec les cliniciens utilisateurs des modèles développés.Les données mobilisées comprennent des séries temporelles physiologiques à haute fréquence issues de plusieurs centres européens.
Le poste comporte une participation aux réunions du consortium européen, à la valorisation scientifique des travaux et à la rédaction des publications associées.

Il constitue un cadre de montée en compétence sur l’apprentissage fédéré appliqué aux données de santé, champ méthodologique en fort développement.

Cadre méthodologique
Le ou la candidat(e) participera à la mise en œuvre et à la validation de modèles statistiques avancés et de méthodes d’apprentissage automatique (machine learning), notamment des approches d’apprentissage supervisé, de modélisation de séries temporelles et d’analyse de trajectoires. Les principales activités porteront sur l’ingénierie des variables (feature engineering) à partir de données physiologiques à haute fréquence, la gestion des données manquantes, l’évaluation des performances des modèles (calibration et pouvoir discriminant) ainsi que leur validation externe lorsque des jeux de données indépendants seront disponibles.

Profil recherché

Compétences requises
• Solide formation en statistiques, mathématiques appliquées ou science des données.
• Expérience en modélisation prédictive et en apprentissage automatique (machine learning).
• Maîtrise de Python (obligatoire) et de SQL ; des connaissances en Java et/ou C++ constituent un atout.
• Intérêt marqué pour les applications biomédicales et l'analyse des données cliniques.
• Capacité à rédiger, à publier et à présenter en anglais

Le poste est ouvert aux candidat·es titulaires d'un diplôme d'ingénieur, d'un master 2 ou d'un doctorat. Les candidatures de jeunes chercheur·ses sont particulièrement bienvenues : la maîtrise de l'ensemble des compétences énumérées ci-dessus n'est pas exigée à la prise de poste.
Spécialité dans l'une des disciplines suivantes : mathématiques appliquées, modélisation mathématique, statistiques, apprentissage statistique, biomécanique, bioinformatique
• Expérience : 0 à 3 ans


Modalités de candidature : curriculum vitae, lettre de motivation et, le cas échéant, liste de publications, à adresser à Benjamin Deniau et Fatima Zunara. Les entretiens peuvent être conduits en français ou en anglais.

À propos de l'offre

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