计算神经科学博士职位

Doctorant F/H Doctorant F /H Développement d’un modèle computationnel soutenant l’étude des effets d’une stimulation de la moelle épinière sur les réseaux neuronaux

Inria · 法国 · Montpellier

原帖优先:申请材料、截止时间与资格以原帖和学校官方说明为准。

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研究内容
研究内容:计算神经科学,神经刺激
申请条件
要求:硕士学位,数学和计算机科学背景,英语或法语
待遇
待遇:2300€/月,7周年假,部分报销交通费
申请方式
申请方式:在线申请,截止日期2026-10-08
材料清单
  • 简历
  • 成绩单
  • 推荐信

由 @cf/meta/llama-3.3-70b-instruct-fp8-fast 生成,博士岗判定置信度 90%。

结构化信息

截止
(Europe/Paris) 剩 1 天
学科
神经科学
合同类型
雇佣合同
原文薪资
EUR 2,300 / 月(税前)
税后月薪(估)
¥13,800;房租后 ¥7,900
估算假设
单身、无子女、雇佣合同的粗略估算,以学校 offer 为准;扣除率 24%;汇率日期 2026-10-01
本站收录
内容更新
入职
2027-01-01
导师
Guiho Thomas
来源
法国高校与研究机构官方招聘 · 最近核对 2026-10-07
判定依据(原文摘录)
  • is_phd
    PhD Position
原文

Doctorant F/H Doctorant F /H Développement d’un modèle computationnel soutenant l’étude des effets d’une stimulation de la moelle épinière sur les réseaux neuronaux

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The offer description be low is in French

Contract type : Fixed-term contract

Level of qualifications required : Graduate degree or equivalent

Fonction : PhD Position

About the research centre or Inria department

L’Inria est l’Institut national de recherche en sciences du numérique, dont le centre Inria d’Université Côte d’Azur fait partie. Avec une forte expertise en informatique et mathématiques appliquées, les projets de recherche du centre Inria d’Université Côte d’Azur touchent toutes les dimensions des sciences et technologies du numérique, et génèrent de l’innovation. Implanté principalement à Sophia Antipolis, mais également à Nice ou Montpellier, il regroupe 47 équipes de recherche et neuf services d’appui. Il est présent dans les domaines de l’intelligence artificielle, la science des données, la sécurité des systèmes informatiques, la robotique, l’ingénierie de réseaux, la prévention des risques naturels, la transition écologique, la biologie numérique, les neurosciences computationnelles, les données de santé… Le Centre Inria d’Université Côte d’Azur est un acteur majeur en termes d'excellence scientifique par les résultats obtenus et les collaborations tant au niveau européen qu'international.

Context

Qu’ils soient innés (paralysies cérébrales, spina bifida, etc.) ou acquis (accidents vasculaires cérébraux, lésions traumatiques de la moelle épinière…), les troubles neurologiques conduisent bien souvent à des symptomatologies complexes pouvant aller de la faiblesse musculaire légère à la paralysie viscérale et/ou motrice complète. Dans ce contexte, la perte bilatérale des fonctions des membres supérieurs suite à une lésion de la moelle épinière a un impact considérable sur la capacité des personnes à vivre de manière indépendante. Lorsque la rééducation et/ou la chirurgie ne parvienne pas à restaurer une mobilité des membres, il n'existe aucune solution pour récupérer les mouvements des membres supérieurs. Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans le domaine de la stimulation de la moelle épinière (SME) pour la rééducation des fonctions motrices, les résultats les plus significatifs sont encore obtenus grâce à des essais cliniques de longue durée associant la SME à des exercices physiques spécifiques. L’investissement nécessaire à la mise en œuvre de ce type de protocole en terme humain (dévouement des personnes blessés médullaires, du personnel clinique et des chercheurs) mais également financier limitant sa démocratisation.

La difficulté à appréhender l’effet de la stimulation sur les réseaux de la moelle épinière rend le réglage de la SME particulièrement difficile, la limitant de facto à une approche résolument empirique. Dans ce contexte, la modélisation computationnelle des réseaux neuronaux de la moelle épinière pourrait constituer un outil puissant à même d’améliorer la compréhension des mécanismes d’action de la stimulation mais également d’optimiser son utilisation.

Assignment

Les travaux de modélisation ayant trait à la stimulation de la moelle épinière visent principalement à identifier les structures nerveuses recrutées par la stimulation. Ces modèles dit d’équivalence électrique dérivent des travaux pionniers d’Hodgkin-Huxley et s’intéressent aux propriétés électriques des neurones pour modéliser leur réponse à la stimulation. Ces travaux, bien que fondamentaux dans la compréhension des effets de la stimulation ne permettent cependant pas de caractériser le comportement des réseaux neuronaux mis en jeu ni leurs mécanismes d’action. A l’heure actuelle, il n’existe donc pas de travaux de modélisation permettant d’appréhender les effets de la stimulation de la moelle sur ses réseaux neuronaux.

Les modèles de masses neurales (MMN) sont des modèles computationnels permettant de simuler dans un cadre simple les dynamiques de réseaux de neurones. Les travaux portant sur ces MMN peuvent ainsi s’intéresser i) à la modélisation du comportement d’un réseau de neurone dans des conditions et environnements variable ou bien ii) à la modélisation du comportement des réseaux neuronaux dans un cadre spécifique comme lors de la survenue d’une crise d’épilepsie par exemple. Malgré le récent regain d’intérêt pour la stimulation de la moelle épinière, aucune étude ne s’est penchée sur l’utilisation de MMN pour essayer de caractériser et comprendre l’impact de la stimulation sur les réseaux de la moelle épinière. L’objectif de cette thèse est donc de combler en partie cette lacune en :

• Identifiant la famille de modèle de masses neurales la plus pertinente pour une modélisation centrée caractérisation des effets d’une stimulation de la moelle épinière (SME)

• Identifiant les paramètres influençant le comportement d’un MMN modélisant le SME

• Recherchant ces paramètres dans la littérature

• Élaborant un premier embryon de modèle

Pour mener à bien ce projet, l’étudiant sera encadré par Thomas Guiho, spécialiste de l’étude de la stimulation de la moelle épinière pour la rééducation fonctionnelle, ainsi que Mathieu Desroches, spécialiste de la modélisation mathématique en Neuroscience, en particulier les MMN. Le projet s'inscrit donc dans le cadre d'un partenariat entre deux équipes Inria: CAMIN et MathNeuro.

Main activities

• Réaliser l’état de l’art de l’implémentation de différents modèles computationnels appliqués aux neurosciences

• Faire un état de l’art des connaissances sur les mécanismes d’action de la stimulation de la moelle épinière

• Comprendre l’utilisation des modèles de masse neurale et leur fondement mathématiques

• Mettre au point un ou plusieurs modèle.s computationnel.s de moelle épinière appliqués à la stimulation fonctionnelle.

• Tester et enrichir ces modèles computationnels via le prisme de l’expérimentation animal

• Participer à la mise en place et à la réalisation d’expérimentations in vivo.

• Rédiger des rapports intermédiaires ainsi que produire un manuscrit de thèse

• Participer à des congrès et à la rédaction d’articles scientifiques

• Enrichir son portefeuille de compétences via des formations complémentaires

• Eventuellement assurer un service d’enseignement au sein de l’Université de Montpellier

Skills

• Langage de programmation : MATLAB ou Python (connaissances en MATLAB serait un plus)

• Langue: Français ou Anglais. Un bon niveau en anglais serait un plus pour les étudiant.e.s francophones

Benefits package

• Restauration subventionnée

• Transports publics remboursés partiellement

• Congés: 7 semaines de congés annuels + 10 jours de RTT (base temps plein) + possibilité d'autorisations d'absence exceptionnelle (ex : enfants malades, déménagement)

• Possibilité de télétravail et aménagement du temps de travail

• Équipements professionnels à disposition (visioconférence, prêts de matériels informatiques, etc.)

• Prestations sociales, culturelles et sportives (Association de gestion des œuvres sociales d'Inria)

• Accès à la formation professionnelle

• Participation mutuelle (sous conditions)

Remuneration

Rémunération brute mensuelle : 2300€

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General Information

• Theme/Domain : Computational Neuroscience and Medicine

Biologie et santé, Sciences de la vie et de la terre (BAP A)

• Town/city : Montpellier

• Inria Center :

Centre Inria d'Université Côte d'Azur

• Starting date : 2027-01-01

• Duration of contract : 3 years

• Deadline to apply : 2026-10-08

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Instruction to apply

Defence Security :

This position is likely to be situated in a restricted area (ZRR), as defined in Decree No. 2011-1425 relating to the protection of national scientific and technical potential (PPST).Authorisation to enter an area is granted by the director of the unit, following a favourable Ministerial decision, as defined in the decree of 3 July 2012 relating to the PPST. An unfavourable Ministerial decision in respect of a position situated in a ZRR would result in the cancellation of the appointment.

Recruitment Policy :

As part of its diversity policy, all Inria positions are accessible to people with disabilities.

Contacts

• Inria Team :

CAMIN

• PhD Supervisor :

Guiho Thomas / thomas.guiho@inria.fr

The keys to success

• Titulaire d'un diplôme d’ingénieurs ou de Master (Bac+5) avec une orientation mathématiques appliquée et Informatique.

• Intérêt pour la neurostimulation et les applications cliniques

• Autonomie et esprit d’initiative, rigueur et organisation

About Inria

Inria, the French national institute for research in digital science and technology, supports the French government in national research and innovation strategies in the digital field, acting as Digital Programs Agency. Inria leads over 300 research and innovation projects with its 3,500 scientists, engineers, and support staff, in partnership with universities and the digital ecosystem (businesses, entrepreneurs, and public stakeholders). Together, we explore strategic fields such as artificial intelligence, cybersecurity, quantum computing, cloud technologies, digital transformation in healthcare, digital twins, and digital technologies for defence. We develop practical solutions such as software, tech startups, partnerships with national companies, and cutting-edge training programmes. Our goal is to drive scientific, technological, and industrial excellence to ensure France’s digital sovereignty.

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