Recrutement Universite Grenoble Alpes

Ingénieur de Recherche en Traitement Automatiques des Langues H/F - Universite Grenoble Alpes

  • Saint-Martin-d'Hères - 38
  • CDD
  • Universite Grenoble Alpes
Publié le 14 avril 2026
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Les missions du poste

Titre complet du poste : Ingénieur en traitement automatique des langues et extraction d'information (f/h)

Présentation de la structure :

Le Laboratoire d'Informatique de Grenoble (LIG, UMR 5217) est l'un des plus grands laboratoires français en informatique, regroupant environ 500 personnes (chercheurs, enseignants-chercheurs, doctorants, ingénieurs et personnels supports) sur le campus de Saint-Martin-d'Hères, Minatec et Montbonnot.
Tutelle conjointe de l'Université Grenoble Alpes, CNRS (INS2I), Grenoble INP et Inria, le LIG structure ses 24 équipes autour de 5 axes dont le traitement des données et connaissances à grande échelle.

Le poste à pourvoir se situe au sein de l'équipe pluridisciplinaire GETALP dont l'objectif est d'aborder tous les aspects théoriques, méthodologiques et pratiques de la communication et du traitement de l'information multilingue (écrite ou orale). Elle est reconnue internationalement depuis plus de 50 ans pour ses travaux de recherche en Traduction Automatique et Traitement des Langues (oral comme écrit). Elle contribue au domaine par de nombreuses publications, des grands modèles de langages généralistes ou spécialisés en oral et écrit et des jeux de données lexicales et linguistiques multilingues.

Missions principales :

Sous la responsabilité de Gilles Sérasset et Didier Schwab, vous travaillerez en étroite collaboration avec des étudiants en thèse, post-doctorants et ingénieurs de recherches.
Votre mission consistera à définir et implémenter des méthodes avancées d'extraction et de réconciliation d'événements à partir de textes en français, dans divers domaines applicatifs (santé, industrie, relation clients, sécurité, .).
Vos travaux viseront à développer des solutions innovantes combinant syntaxe, sémantique, et modèles de langage (LLMs) pour structurer et aligner des informations événementielles complexes.

Activités principales :

- Concevoir et implémenter des algorithmes pour l'extraction d'événements (détection, classification, attribution de rôles sémantiques) à partir de textes en français.
- Développer des méthodes de réconciliation d'événements (alignement, fusion, résolution de conflits) entre sources multiples et bases de connaissances prélables.
- Explorer l'utilisation de graphes sémantiques et syntaxico-sémantiques (Ontologies, Knowledge Graphs, AMR, UMR, MR4AP, etc.) et de modèles de langage (LLMs génératifs ou non) pour l'extraction d'événements.
- Contribuer à la création de corpus annotés et de benchmarks pour l'évaluation des méthodes proposées.
- Proposer des métriques d'évaluation adaptées aux défis spécifiques des tâches (ex. gestion des événements partiels, conflits d'information).
- Contribuer à la publication des résultats dans des conférences internationales (ex. ACL, EMNLP, TALN) et des revues scientifiques.

Niveau Bac +5 minimum requis avec une expérience en IA/TAL

Un diplôme de niveau doctorat serait apprécié en Traitement Automatique des Langues (TAL), Informatique, ou domaine connexe

Première expérience dans au moins l'un des aspects suivants : NLP moderne (modèles de langage LLMs, embeddings, transformers), apprentissage automatique (méthodes supervisées, graph neural networks, augmentation de données), linguistique computationnelle (parsing syntaxique/sémantique (UD, AMR), résolution de coréférences)

Compétences complémentaires demandées :

- Maitrise des langages de programmation : Python (PyTorch, TensorFlow, HuggingFace), bibliothèques NLP (spaCy, Stanza, etc.), langages de plus bas niveau (Rust/C)
- Connaitre les techniques et savoir mettre en oeuvre des modèles de langage (LLMs): pretraining ou finetuning, embeddings, transformers (BERT, RoBERTa, etc.)
- Apprentissage automatique : méthodes supervisées, graph neural networks, augmentation de données
- Linguistique computationnelle : parsing syntaxique/sémantique (UD, AMR), résolution de coréférences

Le profil recherché

Experience: Débutant accepté

Compétences: Graphes de connaissances ou systèmes symboliques,Maîtrise des outils d'annotation collaborative,Intérêt pour les enjeux éthiques,Autonomie et rigueur scientifique,Esprit collaboratif ,Curiosité intellectuelle ,Capacité de rédaction (rapports techniques, ...)

Qualification: Cadre

Secteur d'activité: Enseignement supérieur

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