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IA explicative pour l'interpretation des données de Diffusion aux Petits Angles

Recherche / Thèse 25 à 36 mois

91400 Saclay (France)

Publiée le 15 juin 2026

  • Contrat

    Recherche / Thèse 25 à 36 mois

  • Lieu

    91400 Saclay (France)

  • Date de début

    Dès que possible

  • Salaire

    Information non renseignée

  • Télétravail

    Non spécifié

CEA illustration
Description du sujet de thèse

Domaine

Physique de l'état condensé, chimie et nanosciences

Sujets de thèse

IA explicative pour l'interpretation des données de Diffusion aux Petits Angles

Contrat

Thèse

Description de l'offre

La thèse se déroulera dans deux laboratoires de Paris-Saclay : un groupe à l'expertise en intelligence artificielle développée depuis de nombreuses années MIA-PS (INRAE) et un autre en physique de la matière - matière molle, biologie- MMB-LLB (CEA/CNRS).
Les techniques de Diffusion aux Petits Angles (rayons X, neutrons, lumière) concernent une communauté toujours croissante, particulièrement active en France en particulier en matière molle et biologie. Le passage des données dans l'espace réciproque à l'espace réel se fait via des modèles différents - dont le groupe MMB est expert, que cela concerne la forme - sphère, bâton, plaquette, chaine polymère, ou les interactions - attraction, agrégation, répulsion, arrangement. De plus, des structures plus complexes, comme les protéines ou les agrégats irréguliers, nécessitent des approches computationnelles ou empiriques. Dans tous les cas, la solution n'est pas univoque. Cela est particulièrement difficile pour les groupes de recherche nouveaux arrivants dans la technique.

Dans cette thèse, grâce à l'expertise de MIA-PS en IA (machine learning, optimisation, visualisation), l'accent sera mis sur le développement de méthodes d'IA dite explicable. Une partie de la modélisation passe par des modèles mathématiques et physiques expliqués, une autre partie par des modèles dits " boites noires ", que l'on s'attachera à progressivement expliquer.
Le-la doctorant-e pourra accéder aux données de trois cas d'utilisation (" use-cases ") fournis par le LLB, et à leurs experts, pour développer une méthodologie générique. Un premier pas pourra s'appuyer sur le logiciel mondialement partagé SasView, mine de modèles explicites. Nous avons d'ores et déjà reçu un accueil positif de la part des développeurs de SasView, qui pourra donc être un vecteur de dissémination. Apport précieux, les mesures de DPA complémentaires seront accessibles via les plateformes du LLB, et des synchrotrons Soleil et ESRF.

Par la suite, un volet sur l'interactivité homme-machine - garantissant que les utilisateurs restent pleinement responsables de la construction d'une explication physico-chimique-biologique., pourra être mis en place. Le MIA-PS est également expert en méthodes de visualisation interactive avancées.

Le sujet combine donc des développements très avancés en informatique et une richesse de systèmes dans l'espace réel choisis pour leur originalité et bien sûr, leurs retombées.

Université / école doctorale

Sciences Chimiques: Molécules, Matériaux, Instrumentation et Biosystèmes (2MIB)
Paris-Saclay

Localisation du sujet de thèse

Site

Saclay

Critères candidat

Formation recommandée

Bases de : physique, chime ou biologie, optique,ET de programmation informatique.

Demandeur

Disponibilité du poste

01/10/2026

Personne à contacter par le candidat

BOUE François < email supprimé pour raison de sécurité >
CEA
DRF/IRAMIS/LLB/MMB
LLB CEA SACLAY 91191 Gif-sur-Yvette cedex
0169086460

Tuteur / Responsable de thèse

LUTTON Evelyne < email supprimé pour raison de sécurité >
INRAE
UMR MIA 518
LLB UMR12 CEA CNRS
CEA/Saclay Bat 563
91191 Gif sur Yvette

et

INRAE, Univ Paris-Saclay, Palaiseau, 91120, France
0169086460

En savoir plus

https://orcid.org/0000-0002-6799-3292
https://iramis.cea.fr/llb/mmb/.
https://scholar.google.com/citations?hl=fr&user=Bc20yLMAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Date limite de candidature

Tant que l’offre est en ligne

Niveau d'étude

Doctorat

Fonction

Technologie

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