Mission générale du poste
La Direction du Numérique et de la Stratégie dInnovation de Radio France est responsable des orientations stratégiques et de la mise en œuvre du développement numérique de Radio France. A ce titre, et en lien avec les antennes et les directions transverses de l'entreprise, elle conçoit, développe, maintient et héberge les produits numériques comme les sites, les applications mobiles ou pour les objets connectés.
Elle accompagne les radios du groupe, ses directions et la Maison de la Radio dans la mise en œuvre des offres numériques.
La direction est structurée autour de 5 pôles complémentaires, dont la Direction des Technologies Numériques et Outils de Contribution (DTNOC) qui est à la recherche d'un-e Data Scientist.
Le ou la Data Scientist conçoit, développe et industrialise des modèles d'apprentissage automatique au service des activités éditoriales, techniques et patrimoniales de Radio France.
Au sein de l'équipe R&D, il·elle contribue aux projets du laboratoire, comme : lamélioration de la qualité de la transcription automatique de la parole, le chapitrage automatique des podcasts, lextraction automatique de métadonnées musicales (thèmes des paroles, type de voix, etc.).
Il·elle travaille en étroite collaboration avec les ingénieurs, les équipes éditoriales et les directions métiers afin de transformer les besoins du numérique et des antennes en briques d'intelligence artificielle robustes, évaluables et déployables en production.
Il·elle veille à la qualité scientifique des travaux, à la reproductibilité des expérimentations et à l'inscription des modèles dans les exigences de service public (transparence, sobriété, maîtrise des biais).
Activités, responsabilités du titulaire
Conception, développement et évaluation de modèles
1. Veille scientifique et exploration des architectures état-de-l'art en traitement automatique de la parole, du langage et de l'audio (ASR, diarisation, NLP, MIR, modèles de fondation audio, etc.)
2. Constitution, annotation et qualification de corpus d'entraînement et d'évaluation, en lien avec les équipes éditoriales, musicales et documentaires
3. Entraînement, fine-tuning et évaluation de modèles d'apprentissage profond pour les cas d'usage prioritaires comme la transcription, la recherche sémantique, ou lextraction de métadonnées
4. Définition de protocoles d'évaluation rigoureux : métriques objectives, tests d'écoute, mesure des biais, robustesse aux conditions réelles d'antenne et de production
5. Livraison et échanges avec les équipes qui industrialisent les algorithmes : empaquetage, aide au monitoring notamment pour le calcul du drift -, versionnement, documentation des modèles et des données
Collaboration et accompagnement
6. Recueil et formalisation des besoins avec les porteurs de besoins, les chefs de projet et les directions concernées (plateforme Radio France, chaînes, Direction de la Documentation, etc.)
7. Co-construction des cas d'usage et démonstrateurs avec les équipes éditoriales et techniques, et accompagnement de la transition vers le produit
8. Vulgarisation des résultats et restitutions auprès de publics non techniques : démonstrations, ateliers, supports pédagogiques
9. Contribution à la documentation méthodologique de l'équipe : fiches modèles, fiches données, journaux d'expérimentation, guidelines d'évaluation
Veille, communauté de pratiques et rayonnement
10. Veille active sur les publications scientifiques, les bibliothèques open source pertinentes et les conférences de référence (Interspeech, ISMIR, ACL, etc.)
11. Animation et contribution à la communauté de pratique data et IA de Radio France ; acculturation des équipes aux enjeux de l'IA appliquée au NLP et à l'audio
12. Valorisation des travaux de l'équipe par des billets de blog, articles, podcasts, meetups et interventions en conférences professionnelles ou académiques
13. Participation aux groupes de travail des acteurs de l'audiovisuel public français et international : INA, France Télévisions, Arte, FMM, membres de l'EBU (notamment AI and Data Initiative), BBC R&D, etc.
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