Machine Learning Researcher (Genova)

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04 ago
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Genova

ph3Posizione post-doc in ambito Multimodal e Generative AI per Imaging Biomedico e Genetica /h3 pSede di lavoro: Genova /p pPer l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) cerchiamo un/una PhD con competenze avanzate in machine learning e computer vision, da inserire nel team di ricerca AIGO per lavorare su modelli multimodali e generativi per l'imaging biomedico, con l'obiettivo di predire informazioni genetiche e di rischio clinico a partire da immagini mediche. /p pContinua a leggere l'annuncio se: /p ul liHai un PhD in AI, ML, Computer Vision, Informatica, Ingegneria, Fisica, Matematica o discipline affine /li liHai maturato una solida esperienza di ricerca in Machine Learning, Deep Learning e Computer Vision, preferibilmente applicata all’imaging medico, biomedico o ad altri ambiti scientifici /li liHai lavorato su modelli multimodali o approcci capaci di integrare immagini con dati strutturati, biologici, clinici o genetici /li liHai già pubblicazioni su riviste e conferenze scientifiche di ML, DL e Computer Vision /li /ul pNon è l'annuncio per te se: /p ul liCerchi un posto a tempo indeterminato /li liVieni dalla genetica o dalla genomica, ma non hai mai lavorato con modelli di deep learning /li liHai utilizzato modelli di Machine Learning o Deep Learning prevalentemente come strumenti già disponibili, senza occuparti direttamente del loro sviluppo, addestramento o adattamento a problemi scientifici complessi /li /ul h3Per chi ti stai candidando /h3 pLe persone selezionate lavoreranno all'interno dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), nato con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico del nostro Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale. /p pLa figura selezionata entrerà a far parte del gruppo di ricerca Artificial Intelligence for Good (AIGO), coordinato dal Prof. Vittorio Murino, punto di riferimento a livello internazionale nel campo dell'Intelligenza Artificiale. /p pIl gruppo, composto ormai da circa 25 persone tra dottorandi, post-doc e ricercatori, si occupa dello studio di modelli di apprendimento in presenza di dati imperfetti, in particolare in scenari multimodali, affrontando contesti di apprendimento non supervisionato, semi-supervisionato, auto-supervisionato, con dati etichettati in modo debole o rumoroso, sbilanciati o distorti. Le aree di ricerca comprendono inoltre domain adaptation e generalization, few/zero-shot learning, continual learning e learning con dati biasati. /p pIl gruppo lavora anche su modelli generativi con particolare attenzione ai più recenti foundation models multimodali, inclusi i Large Language Models (LLM) e i Vision and Language Models (VLM). Ulteriori linee di ricerca riguardano lightweight machine learning per sviluppare tecnologie AI a basso consumo energetico, anche per applicazioni su dispositivi edge (es. robot). /p pCoerentemente con l’attenzione posta sul benessere delle persone, AIGO intende progettare fin dalle fondamenta metodi AI che incorporino aspetti etici, di privacy e fairness, nonché robustezza, orientandosi verso tecniche di deep learning che siano spiegabili, affidabili e trasparenti. Le principali applicazioni riguardano l’ambito biomedicale, biologico, neuroscientifico e sanitario in generale /p pAIGO beneficia inoltre della collaborazione con numerose università e centri di ricerca internazionali, in particolare con le università più vicine di Genova e Verona.



/p h3Il progetto /h3 pLa posizione è finanziata da Dompé Farmaceutici nell’ambito del progetto AI Driven Prediction of Glaucoma Linked Genetic Variants from OCT Retinal Imaging. /p pIl progetto intende esplorare la possibilità di utilizzare immagini retiniche OCT e dati biomedici eterogenei per ricavare informazioni predittive relative a fattori genetici e al rischio di sviluppare il glaucoma. /p pL’obiettivo della ricerca sarà sviluppare modelli capaci di apprendere dalle immagini rappresentazioni del fenotipo che possano essere utilizzate come indicatori predittivi di fattori genotipici sottostanti. /p pIl progetto mira quindi ad andare oltre gli approcci tradizionalmente basati sull’analisi delle associazioni statistiche, facendo leva sulle capacità del Deep Learning di apprendere da dati di imaging ad alta dimensionalità e da informazioni contestuali e multimodali. /p h3Di che cosa ti occuperai: /h3 pAlla persona non sarà chiesto di applicare modelli già esistenti a un dataset biomedico, ma di contribuire in team alla progettazione, allo sviluppo e alla validazione di nuove soluzioni metodologiche. /p pCollaborando con il resto del team, la figura inserita si occuperà in particolare di: /p ul liProgettare e studiare modelli di Machine Learning e Deep Learning in grado di collegare dati di imaging medico a fattori biologici, genotipici o di rischio genetico /li liLavorare su modelli multimodali e generativi, representation learning e approcci data driven applicati a immagini e dati biomedici eterogenei /li liAffrontare le problematiche derivanti dalla supervisione limitata, dall’eterogeneità dei dati e dalla disponibilità di differenti fonti informative /li liCondurre attività di ricerca sia in autonomia sia in collaborazione con gli altri membri del gruppo AIGO /li liSupervisionare e supportare le attività di ricerca di dottorandi coinvolti nel progetto /li liContribuire alla preparazione di pubblicazioni per riviste scientifiche e conferenze internazionali di alto livello /li liSupportare la preparazione di proposte progettuali per bandi nazionali, internazionali e industriali /li /ul h3Chi stiamo cercando /h3 pSi prenderanno in considerazione solo candidature provenienti da persone con Dottorato di Ricerca in discipline affini al progetto, come Artificial Intelligence, Machine Learning, Computer Vision, Computer Science, Ingegneria, Fisica, Matematica o discipline simili. /p pÈ inoltre richiesta una produzione scientifica documentata e coerente con le tematiche della posizione. /p h3competenze tecniche imprescindibili: /h3 ul liEsperienza documentata in Machine Learning, Deep Learning e Computer Vision, preferibilmente applicata all’imaging medico o biomedico, con particolare attenzione all’apprendimento multimodale. /li liConoscenza approfondita dei modelli generativi, come GAN, diffusion model, architetture encoder decoder o modelli basati su optimal transport /li liEsperienza nell’utilizzo di modelli generativi per representation learning,



data modeling o per affrontare problemi scientifici complessi /li liPadronanza dei moderni approcci di Deep Learning, inclusi Transformer e GNNs /li liOttime capacità di programmazione, preferibilmente in Python, ed esperienza pratica nell’utilizzo di framework di Deep Learning come PyTorch, considerato preferenziale, TensorFlow o equivalenti /li liSolida produzione scientifica su riviste e conferenze riconosciute nel settore /li liOttima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata /li /ul h3Sono considerati requisiti preferenziali, anche se non imprescindibili: /h3 ul liEsperienza nello sviluppo di approcci multimodali che integrino immagini, dati strutturati, metadati o altre fonti informative /li liEsperienza con domain adaptation, few shot learning, zero shot learning, self supervised learning, model debiasing o continual learning /li liEsperienza nell’analisi di dati biomedici o biologici, come immagini mediche, imaging derived features, metadati strutturati o misure a livello di popolazione /li liApplicazione di tecniche di Deep Learning in ambiti scientifici quali chimica, scienza dei materiali, drug discovery, fisica o imaging scientifico /li liEsperienza nel fine tuning o nel deployment di foundation models, inclusi Large Language Model e Vision Language Model /li liEsperienza pratica nell’utilizzo di infrastrutture HPC /li /ul h3Competenze trasversali /h3 pCerchiamo persone che condividano l’obiettivo di AIGO di sviluppare metodi AI capaci di affrontare problemi scientifici complessi all’intersezione tra imaging biomedico, dati genetici e salute. Completano il profilo la capacità di integrarsi in contesti multidisciplinari e multiculturali, con la flessibilità di lavorare in autonomia nei momenti opportuni e di contribuire attivamente al lavoro di squadra. È richiesto infine il mindset tipico di chi ha fatto ricerca, caratterizzato dalla resistente propulsione all'innovazione e all'apprendimento continuo, sapendo combinare la creatività con l'orientamento al risultato e la capacità di gestire il tempo e le priorità. /p h3Cosa offriamo /h3 pLa figura sarà inserita con un contratto post-doc di 12 mesi con possaibilità di rinnovo, con un range di RAL prevista tra i 32-40K. La RAL effettiva sarà determinata con i proponenti sulla base della valutazione delle competenze ed esperienze del/la candidato/a. /p pA seconda del ruolo e della tipologia contrattuale potrà essere prevista anche una copertura sanitaria privata. /p pLa posizione prevede flessibilità oraria e la possibilità di ricorrere allo smart working in modo saltuario o in caso di necessità. È comunque richiesta la disponibilità a trasferirsi a Genova o nei dintorni. /p pCandidati provenienti dall'estero, o cittadini italiani che abbiano svolto attività di ricerca scientifica in modo continuativo all'estero e soddisfino determinati requisiti, possono avere diritto a una riduzione dell'imponibile fiscale fino al 90%, per un periodo compreso tra 6 e 13 anni. /p pAll'interno dell'IIT vi sono inoltre diversi uffici che possono supportare per questioni amministrative o burocratiche, per esempio in caso di trasferimento o desideri di entrepreneurship. /p pOltre alla RAL c'è di più: /p pEntrando nel gruppo AIGO potrai lavorare su un problema scientifico ancora aperto, all’intersezione tra Intelligenza Artificiale, imaging biomedico e genetica, contribuendo non soltanto all’applicazione dei modelli, ma anche al loro sviluppo metodologico. /p /p #J-18808-Ljbffr

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