Post-doctorat en estimation statistique pour modèles épidémiologiques

Référence : INRAE-OT-29014

  • Fonction publique : Fonction publique de l'État
  • Employeur : Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE)
  • Localisation : Loire-Atlantique

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  • Nature de l’emploi Emploi ouvert uniquement aux contractuels
  • 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 Catégorie A (cadre)
  • Management Non renseigné
  • Télétravail possible Non renseigné

Vos missions en quelques mots

Vous exercerez votre activité au sein de l'unité de recherche BioEPAR, située à Nantes, au sein de l'équipe Dynamo. Vous intégrerez une équipe de chercheurs travaillant sur des modèles mécanistes de propagation des maladies animales. Vous pouvez également rejoindre l'équipe Dynenvie au sein de l'unité de recherche MaIAGE, située à Jouy-en-Josas, près de Paris.

Votre mission consistera à développer et appliquer des méthodes avancées d'inférence statistique sans vraisemblance afin d'améliorer le calibrage de modèles épidémiologiques mécanistes. En effet, ces modèles constituent des outils essentiels pour anticiper et contrôler la propagation des maladies infectieuses à grande échelle. Cependant, leur performance dépend de manière cruciale d’un calibrage efficace à l'aide de données empiriques souvent complexes, incomplètes et hétérogènes (épidémiologiques, sérologiques et génomiques). Il existe actuellement un manque de méthodes robustes permettant d'intégrer efficacement ces sources de données diverses dans des modèles épidémiologiques complexes. Ce projet vise à développer des méthodes d'inférence sans vraisemblance adaptées aux modèles épidémiologiques à grande échelle, en utilisant le virus de la diarrhée virale bovine (BVDV) comme étude de cas. La BVD est une maladie endémique caractérisée par une propagation silencieuse par le biais d'animaux infectés de manière persistante, ce qui la rend particulièrement adaptée aux avancées méthodologiques en matière d'intégration des données et de reconstruction de la transmission.

Profil recherché

Formation recommandée : doctorat en statistiques, mathématiques appliquées, biologie computationnelle, épidémiologie, ou un sujet connexe

Connaissances souhaitées : bonnes connaissances en inférence statistique, idéalement à l’aide de méthodes bayésiennes ou d’inférence sans vraisemblance

Expérience appréciée : modélisation spatiale ou à base de réseaux ; analyse de données génomiques ; phylodynamique

Aptitudes recherchées : expérience en programmation (par exemple, R, Python ou C++) ; intérêt pour la modélisation en épidémiologie et l’intégration de données ; bonnes compétences d’analyse, de résolution de problèmes et de communication ; capacité de travail indépendant et en collaboration, dans un environnement interdisciplinaire

Niveau d'études minimum requis

  • Niveau Niveau 6 Licence/diplômes équivalents

Qui sommes-nous ?

NOTRE AMBITION : AGIR POUR LA VIE, L’HUMAIN, LA TERRE

Premier organisme de recherche spécialisé au monde en agriculture, alimentation et environnement, INRAE est né le 1er janvier 2020 de de la fusion entre l’INRA et IRSTEA. Nous sommes une communauté de travail de 12 000 personnes, avec plus de 200 unités de recherche et une quarantaine d’unités expérimentales implantées dans 18 centres sur toute la France.

En savoir plus sur l'employeur

À propos de l'offre

  • Vacant à partir du 01/09/2026
  • Statisticienne / Statisticien - Chargée / Chargé d'opérations statistiques

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