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Sujet 3 : Système intelligent d’analyse et d’optimisation des performances PFE

NeoXam Tunisie

StageHybride4 à 6 moisDate limite : 26 nov. 2025
Intelligence Artificielle / GenAIData Science / Machine LearningDéveloppement Python

Postuler

Description

Contexte et objectifs :

  • Développer un outil basé sur l’intelligence artificielle capable d’analyser les résultats issus de benchmarks (temps d’exécution, accès aux données, relations temporelles, etc.).
  • S’appuyer sur l’historique des optimisations déjà effectuées pour identifier automatiquement les axes d’amélioration et proposer des optimisations adaptées afin d’améliorer les performances globales.
  • Nombre de stagiaires : 09. Niveau visé : Licence.

Fonctionnalités principales et tâches attendues :

  • Analyse intelligente des résultats de benchmarks pour extraire métriques pertinentes (temps d’exécution, goulets d’étranglement I/O, dépendances temporelles).
  • Identification automatique des axes d'amélioration et génération de recommandations d’optimisation adaptées au contexte observé.
  • Validation des optimisations proposées via simulation ou ré-exécution de benchmarks et itération sur les modèles d’aide à la décision.

Technologies et compétences requises :

  • Langage principal : Python. Utilisation de LLMs (QwenCoder ou modèle interne SmartADL) pour assistance au raisonnement/auto-génération d’optimisations.
  • Compétences en Data Science / Machine Learning, traitement et nettoyage de jeux de données de performance, et compréhension des métriques de performance.
  • Connaissances en profiling, analyse de performance, et capacité à concevoir pipelines d’analyse et visualisation des résultats.

Modalités de candidature :

  • Pour postuler : https://careers.neoxam.com/jobs/6717043-stages-pfe-tunis
  • Par e-mail : tn.recruitment@neoxam.com. Veuillez utiliser pour l'objet du message : "Candidature Stage PFE - Sujet 3 : Système intelligent d’analyse et d’optimisation des performances".
  • Préciser dans la candidature votre niveau (Licence), disponibilités et expériences pertinentes en Python/ML/profiling.