🧬 Analisi di Immagini Biomediche con Segmentazione AI
Credi che l'Intelligenza Artificiale possa accelerare la ricerca biomedica? Vuoi lavorare su un progetto concreto che unisce deep learning e neuroscienze sperimentali? In Gemmo potrai contribuire alla creazione di un sistema di segmentazione automatica per immagini di microscopio, lavorando a stretto contatto con esperti di intelligenza artificiale e biologi.
🎯 Il progetto:
Il progetto consiste nell’applicare tecniche di machine learning — in particolare segmentazione di immagini — a dataset di immagini di cellule neuronali. L’obiettivo è costruire e ottimizzare modelli capaci di rilevare e segmentare cellule singole in immagini in scala di grigio, a partire da immagini grezze e relative maschere binarie.
Il contesto è quello tipico di dataset sperimentali: annotazioni imperfette, risoluzioni variabili e caratteristiche biologiche complesse come i prolungamenti dei neuriti. Il risultato atteso è una pipeline di segmentazione pronta per l’utilizzo, scalabile e robusta, utile per analisi morfologiche automatiche in diversi contesti sperimentali.
📌 Obiettivi finali del progetto
Sviluppare una pipeline di preprocessing che normalizzi le immagini (risoluzione, crop, scala)
Allenare e valutare modelli di segmentazione su annotazioni sia a livello di singola cellula che full-frame
Analizzare i limiti del dataset e proporre miglioramenti alle annotazioni o alla struttura dei dati in base agli esiti degli esperimenti
🛠 Cosa farai (Tecnico)
Scriverai script di preprocessing per allineare, normalizzare e verificare le immagini rispetto alle maschere
Indagherai problemi come annotazioni parziali, frame duplicati o incoerenze tra annotatori
Allenerai modelli di segmentazione (es. PyTorch, SAM, YOLO) e valuterai le performance con metriche standard
Documenterai approccio, risultati e raccomandazioni su dataset e modelli
Collaborerai con biologi per affinare o estendere le annotazioni esistenti
📚 Cosa imparerai
Applicare tecniche di computer vision a dati reali in ambito biomedico
Gestire dati imperfetti e non standardizzati (annotazioni disomogenee, input misti)
Costruire pipeline modulari e riutilizzabili pronte per la produzione
Lavorare a fianco di esperti di dominio per comprendere e migliorare le annotazioni sperimentali
Valutare l’efficacia dei modelli su immagini complesse e interpretare criticamente i risultati
🎯 Requisiti del candidato
Technical Skills
Minimo: basi solide di Python, NumPy e manipolazione immagini (es. OpenCV, PIL)
Bonus: esperienza con librerie di deep learning (PyTorch, Ultralytics, Segment Anything), esperienza con modelli ML per visione (es. YOLO, SAM)
Preferibile: esperienza con dataset biomedicali o segmentazione semantica
Soft Skills
Comunicazione: chiarezza nell’esporre approcci e risultati
Collaborazione: attitudine a lavorare con team interdisciplinari
Autonomia: capacità di gestire task e debug in modo indipendente
Inglese: livello minimo B2 (documentazione tecnica, interazioni internazionali)
💸 Offerta economica
Stage retribuito: 600€/mese
Contratto a termine post-stage: RAL €20.000–€22.00
In seguito: contratto a tempo indeterminato, RAL €30.000–€32.000 + bonus
Bonus: 5% RAL al raggiungimento KPI (misurati trimestralmente)
📈 Crescita: review trimestrali, aumento medio storico 10% annuo
🎁 Altri benefit
20 giorni ferie + 104h permessi extra
Offsite annuale di 3 giorni a Dublino
Sessioni di mentorship 1:1 con CTO e CEO
⚡️ Processo di selezione
📞 Screening HR (15 min) – Presentazione azienda e aspettative
🧠 Tech Interview (30 min) – Discussione tecnica, system design
🧪 Take-home project (max 4h) – Progetto realistico, compensato
🎤 Final interview con CEO (15 min) – Fit culturale e Q&A
🕐 Durata media: 4–5 settimane 📬 Feedback garantito dopo ogni step
📍 Dove siamo
AI Lab: Bastioni di porta nuova 21, Milano (Porta Garibaldi)
HQ: 77 John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ireland
Modalità di lavoro: Ibrida – 3 giorni in sede (mar–gio)
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