Entry Level
AMPERE SOFTWARE TECHNOLOGY
Contexte
Dans le cadre du développement des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), les radars automobiles jouent un rôle central dans la perception de l’environnement en fournissant des informations robustes de position et de vitesse des objets.
Cependant, en environnement réel, les phénomènes de multi-trajets liés aux réflexions sur des surfaces (murs, barrières métalliques, véhicules) peuvent générer des détections fantômes (ghost targets). Ces artefacts constituent aujourd’hui une source majeure de faux positifs et limitent les performances des fonctions ADAS, notamment dans des situations critiques (environnement urbain dense, tunnels, infrastructures métalliques).
Dans ce contexte, Ampere Software Technology propose une thèse CIFRE visant à améliorer la robustesse de la perception radar à partir de données bas niveau (détections / point clouds), en s’appuyant sur des approches d’intelligence artificielle.
Vos missions
Au sein de l’équipe Drive & Confort – ADAS, et en collaboration étroite avec un laboratoire académique, vous aurez pour mission de :
Recherche scientifique
Exploitation des données radar
Développement d’algorithmes
Validation et évaluation
Application industrielle
Cette thèse contribuera directement à :
Améliorer la robustesse des systèmes ADAS dans des conditions critiques (pluie, brouillard, nuit, infrastructures complexes)
Réduire les faux positifs liés aux multi-trajets radar
Développer l’expertise interne sur le traitement radar bas niveau
Contribuer aux performances NCAP et à la roadmap sécurité du Groupe
Livrables attendus
Publications scientifiques (conférences et journal)
Méthodes de détection des multi-trajets radar
Benchmark et métriques d’évaluation
Contributions brevetables
Méthodologie d’exploitation de données radar
Votre profil
Formation
Compétences techniques
Qualités personnelles
Organisation de la thèse
50 % du temps chez Ampere Software Technology
50 % dans un laboratoire académique partenaire
Encadrement :
Tuteur industriel
Directeur de thèse académique
Pourquoi nous rejoindre ?
Travailler sur un sujet stratégique au cœur des ADAS
Accéder à des datasets industriels uniques
Contribuer à des innovations concrètes intégrées dans les véhicules
Évoluer dans un environnement combinant recherche avancée et application industrielle
Transverse
36 months
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