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PostePublic
FP d'État Cat. AEmploi ouvert uniquement aux contractuelsRecherche & InnovationIl y a 18 jours

Doctorant (H/F) en informatique graphique et simulation thermique pour le rendu infrarouge

CNRS (ouvre un nouvel onglet) — CNRS

Localisation
Haute Garonne (31), France (31)
Niveau d'études
Niveau 8 Doctorat/diplômes équivalents
Publication
25 août 2026
Date limite
16 septembre 2026
Domaine
Recherche
Secteur
Recherche & Innovation

Missions principales

Sujet de thèse : L'équipe STORM de l'IRIT (https://www.irit.fr/storm/site/), spécialisée en informatique graphique, recrute une doctorante ou un doctorant dans le cadre du projet MC-OP financé par les programmes interdisciplinaires de la MITI du CNRS, avec l’équipe GREPHE du LAPLACE (https://www.laplace.univ-tlse.fr/grephe/), spécialisée en énergétique. Le rendu réaliste en synthèse d’images et la simulation thermique en physique reposent sur une formulation similaire du problème à résoudre et une méthode de résolution identique : formulation probabiliste du problème de transport et méthodes de Monte-Carlo pour sa résolution. Ces méthodes numériques sont les seules à permettre d’attaquer des problèmes multi-physiques et multi-échelles (e.g. îlots de chaleur urbains). L’opérationnalité de ces méthodes repose sur le développement conjoint de : la formulation de la physique considérée dans un espace de chemins, mené par la communauté physique, et la construction de ces chemins dans des géométries complexes, travaux menés par la communauté d’informatique graphique. Ainsi, les transferts de chaleur ont récemment été exprimés sur la base de « chemins thermiques » (par la communauté physique) qui sont une alternance entre chemins conductifs (transport par mouvement brownien), chemins convectifs (transport par écoulement) et chemins radiatifs (transport par rayonnement), couplés dans un seul espace de chemins. En exploitant les méthodes de construction efficaces de chemins en géométrie complexe (conçues par la communauté d’informatique graphique), ces chemins thermiques ont permis de développer une méthode de rendu infrarouge, qui permet déjà de répondre à des enjeux industriels et académiques forts. Toutefois, des verrous limitent sa pleine opérationnalité. C’est dans ce contexte de synthèse d’images infrarouges par simulation thermique en espace de chemins que ce sujet de thèse en informatique graphique se positionne. Verrous scientifiques : Les principaux verrous de la méthode, qui apparaissent dans certaines situations, portent sur : - le temps de calcul impraticable en raison du piégeage de certains chemins dans des sous-parties du système (typiquement dans les conducteurs métalliques ou les éléments de très faible épaisseur) ; - la présence de non linéarités dans un ou plusieurs des modèles ou dans le couplage entre modèles, une difficulté théorique de premier plan lors de la traduction statistique en espace de chemins (ainsi qu’une source de biais lorsque ces chemins doivent être tronqués du fait des branchements qui traduisent la non-linéarité) ; - la présence résiduelle de biais dans certains des estimateurs les plus incontournables (e.g. brownien en milieu confiné même en l’absence de non-linéarités). Le verrou principal abordé dans cette thèse sera le dernier, c’est-à-dire à la reformulation des modèles probabilistes aux interfaces des solides, pathologiques en raison des biais qu’ils i Voir plus sur le site emploi.cnrs.fr...

Compétences attendues

Sujet de thèse :L'équipe STORM de l'IRIT (https://www.irit.fr/storm/site/), spécialisée en informatique graphique, recrute une doctorante ou un doctorant dans le cadre du projet MC-OP financé par les programmes interdisciplinaires de la MITI du CNRS, avec l’équipe GREPHE du LAPLACE (https://www.laplace.univ-tlse.fr/grephe/), spécialisée en énergétique. Le rendu réaliste en synthèse d’images et la simulation thermique en physique reposent sur une formulation similaire du problème à résoudre et une méthode de résolution identique : formulation probabiliste du problème de transport et méthodes de Monte-Carlo pour sa résolution. Ces méthodes numériques sont les seules à permettre d’attaquer des problèmes multi-physiques et multi-échelles (e.g. îlotsde chaleur urbains). L’opérationnalité de ces méthodes repose sur le développement conjoint de : la formulation de la physique considérée dans un espace de chemins, mené par la communauté physique, et la construction de ces chemins dans des géométries complexes, travaux menés par la communauté d’informatique graphique. Ainsi, les transferts de chaleur ont récemment été exprimés sur la base de « chemins thermiques » (par la communauté physique) qui sont une alternance entre chemins conductifs (transport par mouvement brownien), chemins convectifs (transport par écoulement) et chemins radiatifs (transport par rayonnement), couplés dans un seul espace de chemins. En exploitant les méthodes de construction efficaces de chemins en géométrie complexe (conçues par la communauté d’informatique graphique), ces chemins thermiques ont permis de développer une méthode de rendu infrarouge, qui permet déjà de répondre à des enjeuxindustriels et académiques forts. Toutefois, des verrous limitent sa pleine opérationnalité.C’est dans ce contexte de synthèse d’images infrarouges par simulation thermique en espace de chemins que ce sujet de thèse en informatique graphique se positionne. Verrous scientifiques : Les principaux verrous de la méthode, qui apparaissent dans certaines situations, portent sur :- le temps de calcul impraticable en raison du piégeage de certains chemins dans des sous-parties du système (typiquement dans les conducteurs métalliques ou les éléments de très faible épaisseur) ;- la présence de non linéarités dans un ou plusieurs des modèles ou dans le couplage entre modèles, unedifficulté théorique de premier plan lors de la traduction statistique en espace de chemins (ainsi qu’une source de biais lorsque ces chemins doivent être tronqués du fait des branchements qui traduisent la non-linéarité) ;- la présence résiduelle de biais dans certains des estimateurs les plus incontournables (e.g. brownien en milieu confiné même en l’absence de non-linéarités). Le verrou principal abordé dans cette thèse sera le dernier, c’est-à-dire à la reformulation des modèles probabilistes aux interfaces des solides, pathologiques en raison des biais qu’ils iVoir plus sur le site emploi.cnrs.fr...

Profil attendu

Contraintes et risques :

Conditions d'exercice

Le Centre national de la recherche scientifique est l’une des plus importantes institutions publiques au monde : 34 000 femmes et hommes (plus de 1 000 laboratoires et 200 métiers), en partenariat avec les universités et les grandes écoles, y font progresser les connaissances en explorant le vivant, la matière, l’Univers et le fonctionnement des sociétés humaines. Depuis plus de 80 ans, y sont développées des recherches pluri et interdisciplinaires sur tout le territoire national, en Europe et à l’international. Le lien étroit que le CNRS tisse entre ses missions de recherche et le transfert vers la société fait de lui un acteur clé de l’innovation en France et dans le monde. Le partenariat qui le lie avec les entreprises est le socle de sa politique de valorisation et les start-ups issues de ses laboratoires (près de 100 chaque année) témoignent du potentiel économique de ses travaux de recherche.

Métier de référence

Chercheuse / Chercheur

Comprendre ce poste

Ce doctorat articule deux domaines scientifiques distincts : l'informatique graphique et la simulation thermique, autour d'une problématique commune. Le chercheur participera au développement de méthodes numériques avancées (Monte-Carlo probabiliste) pour modéliser des phénomènes complexes multi-physiques et multi-échelles, comme les îlots de chaleur urbains ou le rendu infrarouge. Le travail s'inscrit dans une collaboration structurée entre deux équipes reconnues (STORM à l'IRIT et GREPHE au LAPLACE), ce qui garantit un encadrement pluridisciplinaire et des ressources de recherche conséquentes.

Le recrutement dans ce cadre

Il s'agit d'un contrat doctoral de trois ans au sein d'une unité du CNRS, relevant de la fonction publique d'État en catégorie A. Ce type de position ouvre généralement des perspectives de poursuites académiques (postdoctoral, maître de conférences) ou d'intégration dans des équipes R&D publiques ou privées. La catégorie A reconnaît le niveau de qualification élevé et offre une trajectoire d'évolution professionnelle structurée.

Conseils pour candidater

  • Démontrer une maîtrise solide en mathématiques appliquées, physique numérique ou informatique scientifique ; les méthodes probabilistes et Monte-Carlo doivent figurer explicitement dans votre parcours ou projet de recherche.
  • Mettre en avant toute expérience antérieure en travail collaboratif (stages multidisciplinaires, projets collectifs) et votre capacité à naviguer entre deux communautés scientifiques distinctes.
  • Préparer une lettre de motivation ciblée explicitant votre intérêt pour l'intersection graphique-thermique et vos objectifs de recherche long terme ; consulter les publications récentes des équipes STORM et GREPHE avant de candidater.

Éclairage rédigé par PostePublic pour contextualiser cette offre.

Réf. UMR5505-CHLBOU-111Fonction publique d'État

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