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Information

Stage - Implémentation de têtes applicatives sur accélérateur neuronal H/F

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Détail de l'offre

Informations générales

CEA (logo)

Entité de rattachement

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, au service des citoyens, de l'économie et de l'Etat.

Il apporte des solutions concrètes à leurs besoins dans quatre domaines principaux : transition énergétique, transition numérique, technologies pour la médecine du futur, défense et sécurité sur un socle de recherche fondamentale. Le CEA s'engage depuis plus de 75 ans au service de la souveraineté scientifique, technologique et industrielle de la France et de l'Europe pour un présent et un avenir mieux maîtrisés et plus sûrs.

Implanté au cœur des territoires équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA dispose d'un large éventail de partenaires académiques et industriels en France, en Europe et à l'international.

Les 20 000 collaboratrices et collaborateurs du CEA partagent trois valeurs fondamentales :

• La conscience des responsabilités
• La coopération
• La curiosité
  

Référence

2025-37794  

Description de l'unité

Le Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alternatives (CEA) est un acteur majeur en matière de recherche, de développement et d'innovation. Cet organisme de recherche technologique intervient dans trois grands domaines : l'énergie, les technologies pour l'information et la santé, et la défense. Reconnu comme un expert dans ses domaines de compétences, le CEA est pleinement inséré dans l'espace européen de la recherche et exerce une présence croissante au niveau international. Situé en île de France sud (Saclay), le Laboratoire d'Intégration des Systèmes et des Technologies (LIST) a notamment pour mission de contribuer au transfert de technologies et de favoriser l'innovation dans le domaine des systèmes de calcul parallèle. Ce stage se déroulera au sein du Laboratoire Environnement de Conception et Architectures (LECA) sur le site de Nano-Innov du CEA LIST.

Description du poste

Domaine

Composants et équipements électroniques

Contrat

Stage

Intitulé de l'offre

Stage - Implémentation de têtes applicatives sur accélérateur neuronal H/F

Sujet de stage

L'objectif de ce stage est d'étudier et de mettre en œuvre l'implémentation de têtes applicatives de réseaux neuronaux sur l'accélérateur neuronal PNeuro.

Durée du contrat (en mois)

[3 à 6 mois]

Description de l'offre

Dans le domaine de la conception d'architecture matérielle et de l'optimisation des solutions de calcul pour l'intelligence artificielle (IA), le Laboratoire (LECA) a conçu des circuits silicium intégrés, dont un processeur parallèle baptisé PNeuro [1], conçu spécifiquement pour accélérer les algorithmes d'IA. Cette architecture a été décliné dans plusieurs systèmes [2] [3] et dans le cadre d’une collaboration en 2022 a décroché le prestigieux prix Embedded World dans la catégorie startup pour son incroyable efficacité énergétique [4].

 Dans un premier temps le candidat devra lister différentes solutions de têtes applicatives, en s’appuyant notamment sur les liens existants avec les architectures développées au sein d’autres laboratoires du CEA. Une étude approfondie portera ensuite sur les principales têtes utilisées selon la nature de la tâche visée, qu’il s’agisse de classification, de détection ou de segmentation. Sur cette base, une estimation des possibilités d’implémentation sur un accélérateur neuronal sera menée, afin d’identifier la faisabilité technique des différentes approches. Cette démarche intégrera l’analyse des capacités et limitations inhérentes à la plateforme matérielle ciblée, notamment en termes de parallélisme, de ressources mémoire, et de précision, afin d’anticiper les éventuelles adaptations ou optimisations à réaliser pour une intégration efficace des têtes applicatives sélectionnées.

 Dans un second temps, le candidat devra implémenter une ou plusieurs solutions adaptées à l’accélérateur PNeuro, en veillant à couvrir les différents aspects liés à la programmation logicielle. Cela comprendra notamment le développement des routines assembleur spécifiques ainsi que du code host associé, afin d’assurer l’intégration et le pilotage efficace du système sur la plateforme ciblée. Par la suite, une phase de mesure des performances sera conduite de manière rigoureuse. Celle-ci portera sur l’évaluation de la latence, du débit, de la consommation énergétique ainsi que de la surface silicium mobilisée, afin d’obtenir une vision complète de l’efficacité et de l’optimisation des solutions développées, en tenant compte à la fois des contraintes fonctionnelles et matérielles du projet.

 Références :

[1] A. CARBON, J-M PHILIPPE, O. BICHLER, R. SCHMIT, B. TAIN, D. BRIAND N. VENTROUX, M. PAINDAVOINE, O. BROUSSE  PNeuro: A scalable energy-efficient programmable hardware accelerator for neural networks

[2] I. Miro-Panades et al., "SamurAI: A Versatile IoT Node With Event-Driven Wake-Up and Embedded ML Acceleration," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 58, no. 6, pp. 1782-1797, June 2023,
doi: 10.1109/JSSC.2022.3198505.

[3] B. Tain et al. "J3DAI: A tiny DNN-Based Edge AI Accelerator for 3D-Stacked CMOS Image Sensor".
https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.15316

[4] Embedded World Prize for TinyRaptor/PNeuro IP 2022 https://www.embedded.com/embedded-world-2022-back-to-the-future-in-nuremberg/

 

Profil du candidat

 Le candidat recherché est en dernière année de master recherche ou diplôme ingénieur (bac+5). Des connaissances solides en réseau de neurones, algorithmique sont requises. Des connaissances en architectures de calcul, traitement de l’image seront aussi appréciées. Exigeant et investi, vous avez à cœur de proposer des solutions innovantes et de travailler dans un milieu à la pointe de la technologie qui vous permettra de répondre aux enjeux de demain. Le candidat devra être doté d’un bon relationnel et posséder la capacité de travailler en équipe et en autonomie.

Localisation du poste

Site

Saclay

Localisation du poste

France, Ile-de-France, Essonne (91)

Ville

  PALAISEAU

Critères candidat

Langues

Anglais (Intermédiaire)


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