Le poste EXPERTISE TECHNIQUE IA (H/F)
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Votre travail consistera à concevoir, adapter et évaluer des modèles de langage spécialisés en cybersécurité afin d’automatiser l’analyse des menaces, contextualiser les alertes de sécurité et assister les analystes SOC.
Fine-tuning de modèlesAdapter et spécialiser des modèles de langage open-source (Llama, Mistral, Qwen) sur des données de cybersécurité (logs, rapports CTI, playbooks).
Mettre en œuvre des techniques de fine-tuning (PEFT) afin d’optimiser les performances des modèles sur des cas d’usage spécifiques.
Alignement et limitation des hallucinationsMettre en place des techniques d’alignement pour garantir des réponses précises, sécurisées et sans hallucinations.
Utiliser des approches d’apprentissage par renforcement telles que DPO (Direct Preference Optimization), GRPO (Group Relative Policy Optimization) et PPO (Proximal Policy Optimization).
Travailler avec des frameworks d’alignement tels que TRL, verl ou OpenRLHF.
Formatage et structuration des donnéesDéfinir et structurer les jeux de données d’entraînement en utilisant des formats de conversation tels que ChatML et Alpaca.
Préparer et normaliser les données issues des environnements SOC (logs, rapports, playbooks) pour l’entraînement des modèles.
Évaluation et benchmarkingMettre en place des pipelines d’évaluation des modèles afin de mesurer leurs performances sur des cas d’usage cybersécurité.
Utiliser des benchmarks standards tels que MMLU et GSM8K.
Concevoir des méthodologies de comparaison et d’évaluation interne de type Evaluation Arena et LLM-as-a-judge.
Profil recherché
Maîtrise des techniques de fine-tuning de modèles de langage (PEFT), notamment LoRA et QLoRA.
Expérience avec des frameworks de fine-tuning tels que Unsloth, Axolotl ou TRL.
Bonne connaissance des modèles de langage open-source (Llama, Mistral, Qwen).
Maîtrise des approches d’alignement et de reinforcement learning appliquées aux LLM (DPO, GRPO, PPO).
Capacité à structurer des datasets d’entraînement avec ChatML et Alpaca.
Connaissance des méthodes d’évaluation et de benchmarking (MMLU, GSM8K, LLM-as-a-judge).
Sensibilité aux problématiques de cybersécurité en environnement SOC (analyse de logs, détection d’intrusions, MITRE ATT&CK).
Connaissance des outils de déploiement et d’inférence de modèles (Hugging Face Hub, vLLM, Ollama, Triton).
Excellente maîtrise de Python et de PyTorch.
Rigueur scientifique et exigence sur la qualité des données et des évaluations.
Capacité à travailler de manière autonome dans un environnement R&D.
Capacité à vulgariser des concepts techniques avancés auprès d’équipes SOC et cybersécurité.
Esprit d’analyse et de synthèse.
Environnement de travail
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