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Cette thèse vise à étudier et détecter les attaques par porte dérobée au sein des écosystèmes de modèles d’IA générative (modèles autonomes, systèmes de génération augmentée par récupération (RAG) et agents autonomes basés sur des LLM).



Contexte : De nombreux utilisateurs (particuliers, institutions, ONG et même entreprises) ne sont actuellement pas en mesure de développer leurs propres systèmes d'IA générative. Ils s’orientent donc vers le téléchargement d’agents ou de modèles d’IA générative open source, généralement conçus pour être très accessibles et faciles à utiliser, ne nécessitant que peu d’expertise technique. Cette pratique est largement répandue en raison du grand nombre de modèles open source et d’implémentations d’agents LLM disponibles en ligne (par exemple, Hugging Face héberge plus de deux millions de modèles publics). Malheureusement, l’intégrité comportementale du modèle téléchargé n’est jamais vérifiée, et cel...

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Submit your application for the Sécurité des modèles d'IA générative: détection des attaques par porte dérobée de nouvelle génération // Securing Generative AI Model: Detection of Advanced Backdoor Attacks position at CEA Paris-Saclay Laboratoire Instrumentation Intelligente, Distribuée et Embarquée.

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Job Overview

Job Type: Full-time
Location: Saclay, France
Posted: June 15, 2026
Deadline: July 25, 2026