STAGE ingénieur, Morphogénèse de robots souples par Physique Différentiable (F/H)
Notre équipe, spécialisée en modélisation 3D et simulation physique réaliste, exploite les opportunités de l’impression 3D pour repenser les objets physiques : libération des contraintes de forme, inspiration biologique, et intégration de structures souples (alvéolaires, actionnées par fluides ou actuateurs). Grâce à la physique différentiable, nous créons des espaces virtuels où des formes 3D organiques émergent et évoluent en réponse à des contraintes physiques.
L’objectif du stage
Concevoir un système génératif capable de faire émerger des robots souples bio-inspirés à partir d’une forme initiale neutre (ex : un cube).
Votre mission : optimiser simultanément la morphologie du robot et son système d’actuation pour accomplir des tâches complexes (locomotion, manipulation, etc.), par le biais de la physique différentiable.
Pourquoi ce stage est unique ?
Recherche de pointe : Domaine émergent (premiers travaux en 2013), avec des contributions récentes de l’équipe (article GECCO 2023 : "Differentiable Soft Robot Generation").
Approche révolutionnaire : Combinaison de physique différentiable et IA pour générer à la fois la forme et le contrôle, inspirée des mécanismes évolutifs du vivant.
Applications variées : Locomotion de robots, retour haptique, exosquelettes, pinces de manipulation d’objets fragiles, ou encore dispositifs souples pour la chirurgie.
Impact direct : Vos développements feront avancer l’état de l’art et seront intégrés aux outils internes.
Vos missions
Plus concrètement, vous piloterez l’évolution de l’optimiseur (Python) pour :
Faire émerger la morphologie du robot et son comportement via des algorithmes d’optimisation sous contrainte.
Développer et enrichir l’environnement de test 3D associé.
Axe d’innovation :
Hybridation souple/rigide : Étendre l’environnement génératif pour intégrer des éléments rigides (inspirés des squelettes biologiques), combinant flexibilité et structure.
Génération couplée morphologie/contrôle : Exploiter la physique différentiable pour entraîner simultanément la forme du robot et son réseau de contrôle, à l’image de l’évolution naturelle des systèmes moteurs.
A noter un lien important avec le domaine de l’intelligence artificielle : le processus d’évolution de la forme et du système moteur se fait par la rétropropagation de gradient issu de la physique différentiable, processus similaire à l’entrainement des réseaux de neurones.
Étudiant·e en Master 2 / Bac+5 (école d’ingénieur ou université) avec de solides bases en mathématiques appliquées et informatique.
Compétences clés :
Solides bases en mathématiques appliquées, méthodes numériques et informatique.
Maîtrise de la programmation (Python principalement et aptitude à travailler dans tous langages).
Atouts supplémentaires :
Connaissances en algorithmique différentiable, analyse par éléments finis ou optimisation numérique.
Qualités :
Goût pour l’architecture logicielle et l’innovation.
Envie de contribuer à un prototype ambitieux dans un environnement de recherche.
Nous rejoindre c'est aussi
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Inclusion statement
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