Contexte et atouts du poste
La prise en charge des blessés traumatisés graves est complexe et nécessite des ressources spécialisées. Dans ce contexte, l’hémorragie est la première cause de décès évitable. L’objectif du projet Boucle Dort est de poursuivre le développement d’un dispositif embarqué d’automatisation pour la prise en charge du blessé grave, et d’étendre l’application du prototype au-delà du blessé hémorragique. Les applications du dispositif vont de la réanimation hémodynamique automatisée à la prise en charge du traumatisé grave dans son ensemble (choc hémorragique, neuro-lésé, grand brûlé). L’automatisation de la réanimation est applicable à d’autres pathologies et problématiques courantes de réanimation.
Un travail précédant a permis le développement d’un prototype électronique et d’une interface dédiée sur tablette tactile avec une application permettant la catégorisation, l’interconnexion au monitorage des patients et le contrôle de l’automate administrant quelques traitements en boucle fermée (catécholamines, remplissage vasculaire, sédation).
Mission confiée
Le projet actuel comprend le développement d’un système électronique pour :
1. Le monitorage, analyse d’état et triage de patients
2. L’administration automatisée de certains traitements
L’objectif est:
3. L’amélioration du prototype et de l’interface logicielle pour la gestion des données, de l’analyse des données patients, la gestion des co-traitements, et l’inter-opérabilité avec les différents dispositifs médicaux
Principales activités
4. Analyse de données physiologiques et cliniques
5. Réaliser une étude bibliographique sur les critères de qualité des signaux physiologiques en contexte de réanimation.
6. Analyser les caractéristiques spécifiques des signaux pour différents types de traumatismes (choc hémorragique, trauma crânien, brûlure grave, etc.).
7. Étudier et exploiter les données issues de bases cliniques existantes (modèles animaux et patients humains).
8. Participer à la définition de métriques pertinentes pour l’évaluation de l’état clinique et leur ajustement selon les profils de blessés.
9. Développement algorithmique
10. Développer et implémenter des algorithmes de contrôle de qualité des signaux et de correction d’artefacts.
11. Concevoir des algorithmes pour la détection d’événements critiques (ex. : décompensation hémodynamique, dégradation neurologique).
12. Développer un moteur de triage contextuel basé sur les signaux collectés et les situations cliniques.
13. Affiner les modèles de classification et de prédiction à partir de données issues de tests précliniques et cliniques.
14. Intégration logicielle embarquée
15. Implémenter les algorithmes développés sur des systèmes embarqués à ressources contraintes.
16. Assurer l’interfaçage avec les modules de monitorage patient et les actionneurs de traitement automatisé (pompes, systèmes de sédation, etc.).
17. Participer à l’amélioration de l’interface logicielle (tablette tactile) pour la visualisation, la gestion des co-traitements, et l’analyse des données en temps réel.
18. Validation et expérimentation
19. Évaluer les algorithmes sur données animales et humaines
20. Participer à l’évaluation de la performance du système en conditions simulées et cliniques.
21. Contribuer à l’optimisation des performances en termes de robustesse, précision et latence.
22. Étude bibliographique sur critères de qualité de signaux en réanimation ;
23. Développent d'algorithmes et des correction d'artefacts ;
24. Implémentation dans la carte des algorithmes de contrôle de qualité et correction d’artefacts ;
25. Étude bibliographique des caractéristiques des signaux pour les différents types de blessés ;
26. Développement d'algorithmes pour la détection d'évènements critiques ;
27. Développement d'un détecteur contextuel pour le triage ;
28. Évaluation des paramètres sur des bases de données chez l'animal ;
29. Affiner les métriques pour les différents types de blessés ;
30. Validation sur des signaux chez des patients ;
31. Étude de données issues d’une base de données patients
Compétences
Compétences techniques et scientifiques :
32. Compétences en électronique embarquée et en conception de cartes électroniques (intégration de capteurs, microcontrôleurs, etc.).
33. Niveau ingénieur expérimenté ou jeune docteur (postdoc) dans les domaines du logiciel embarqué, traitement du signal, ou biomédical.
34. Maîtrise des outils de revue de littérature scientifique, veille technologique et analyse critique de publications.
35. Capacité à travailler en équipe pluridisciplinaire (ingénieurs, cliniciens, chercheurs).
36. Solides capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction (rapports techniques, publications, documentation de code).
Aptitudes personnelles :
37. Autonomie dans l’organisation du travail et prise d’initiative dans la résolution de problèmes complexes.
38. Sens des responsabilités et capacité à s’impliquer dans un projet à fort impact sociétal.
39. Bonnes qualités relationnelles : écoute, diplomatie, capacité à convaincre et à s’adapter à des interlocuteurs variés.
40. Rigueur scientifique, sens des priorités et du reporting régulier auprès de l’équipe projet.
41. Curiosité intellectuelle et appétence pour l’innovation technologique et médicale.
42. Capacité d’anticipation face aux besoins techniques ou fonctionnels du dispositif en développement.
A votre arrivée, vous serez accompagné.e dans votre prise de poste.
Avantages
43. Restauration subventionnée
44. Transports publics remboursés partiellement
45. Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)
46. Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail
47. Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels informatiques, etc.)
48. Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales d'Inria)
49. Mutuelle (à partir de 2026)
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