Répertoire des certifications
Inactif Titre ingénieur Niveau 7 RNCP39163

Ingénieur diplômé de l’université Toulouse-III, spécialité Robotique

Cette certification est inactive. Elle a été remplacée par RNCP41073.

Présentation

  • Les activités visées sont la conception et le développement logiciel pour l’intégration et l’exécution de tâches robotiques nécessitant des capacités de perception, de décision d’action, et, éventuellement, d’interaction homme-machine et homme-robot, voire robot-robot.
  • Pour le concepteur, ces activités visent à traduire les besoins fonctionnels du client en spécifications fonctionnelles tout en précisant les contraintes techniques liées à la robotique industrielle, la robotique de services, et l’interaction homme-machine et homme-robot.
  • Pour le développeur logiciel, les activités visées concernent la réalisation et la validation de briques logicielles respectant les spécifications fournies par le client pour : la gestion et mise en œuvre de robots ou de systèmes embarqués robotisés, la robotisation de sa chaîne de production industrielle, ou la gestion de la dimension interactive de son application notamment dans un contexte de robotique de services (homme-machine) ou de cobotique (opérateur et robot).
  • Les activités visées concernent également la coordination de projets dans les domaines d’applications précités i.e. la conception, préparation et suivi de la réalisation de ces projets et leur intégration sur une plateforme robotique dédiée.

Compétences attestées

  • À l’issue de la certification, les élèves auront acquis et validé un ensemble de compétences permettant la mise en œuvre de systèmes complexes, i.e. systèmes robotiques et interactifs
  • * Analyser, concevoir, tester et valider des systèmes complexes centrés autour de la robotique et de l’interaction avec des utilisateurs : analyser un cahier des charges, identifier les problèmes, identifier les risques, y apporter des solutions pertinentes et innovantes tout en tenant compte des enjeux économiques et industriels.
  • * Exploiter les outils méthodologiques et techniques pour modéliser, expérimenter et évaluer les solutions proposées. Mobiliser les ressources et compétences scientifiques adéquates pour répondre aux besoins des intégrateurs de plateformes robotisées ou de sociétés développant des services mettant les usagers ou les opérateurs en interaction avec des robot mobiles et des robots de service, cobots, tout en respectant les procédures qualité et sécurité.
  • * Communiquer sur le travail réalisé et à s’adapter aux différents types de publics (collaborateurs, hiérarchie, client, usagers) et d’environnements (spécialistes, non spécialistes) et ce, dans un contexte national et international : rédiger de la documentation technique et scientifique d’applications robotiques et interactives, présenter dans une ou plusieurs langues étrangères un produit, un service. Organiser et animer une équipe, interagir avec les partenaires industriels ou académiques, prendre des responsabilités au sein de projets collaboratifs.
  • * Acquérir, traiter, analyser et interpréter des signaux audio, image ou vidéo pour en extraire de l'information pertinente en mobilisant les connaissances en traitement du signal et reconnaissance des formes pour la perception par ces systèmes, d'environnements variables.
  • * Identifier le type de problème et mettre en œuvre une solution adaptée en choisissant le bon mode de représentation et la méthode de raisonnement appropriée sur ces systèmes tout en s’appuyant sur les méthodes d’intelligence artificielle pour les aspects décision.
  • * Modéliser et commander des systèmes robotiques (mobiles, humanoïdes, industriels) en développant et en intégrant des fonctions de localisation et de navigation pour réaliser les actions propres au type de robotique considéré, en fonction de des décisions prises.
  • Le socle commun de compétences est décomposé en neuf blocs de compétences détaillés dans la section dédiée.

Blocs de compétences (8)

Concevoir et développer des fonctionnalités logicielles dédiées aux applications robotiques et interactives. RNCP39163BC01

Compétences

  • Déterminer le modèle mathématique (algorithme) adapté à la problématique d’une application robotique et interactive.
  • Comprendre et utiliser les différentes méthodes de programmation.
  • Concevoir le programme adapté aux données de l'application robotique ou interactive ciblée.
  • Utiliser des outils de conception et de modélisation.
  • Assurer la conception, le développement, les tests et l'intégration d'applications informatiques.
  • Élaborer et rédiger en français et en anglais une documentation associée à chaque étape du développement logiciel.
  • Intégrer les contraintes juridiques (propriété intellectuelle - droit du travail) et identifier les problèmes de sécurité sous-jacents aux applications robotiques et interactives.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe et évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie, à la réalisation d’un état de l’art. Ces grilles d’évaluation dépendent des compétences visées par chaque projet • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Analyser, modéliser et commander des systèmes dynamiques pour contrôler des automates, des robots, et des systèmes automatisés. RNCP39163BC02

Compétences

  • Mettre en œuvre les outils de l'automatique.
  • Connaître les architectures de contrôle et utiliser les principaux outils de simulation dédiés à la robotique.
  • Analyser, commander des systèmes dynamiques.
  • Mobiliser des techniques d'estimation de paramètres / processus à partir de données incertaines.
  • Maîtriser les méthodes de base d'optimisation linéaire et non linéaire.
  • Concevoir des applications en prenant en compte leur criticité et leurs contraintes temps réel.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe et évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie, à la réalisation d’un état de l’art. Ces grilles d’évaluation dépendent des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Acquérir, traiter et modéliser des signaux audio, des images ou des vidéos pour percevoir l'homme et son environnement via des capteurs. RNCP39163BC03

Compétences

  • Mettre en place une chaîne d'acquisition.
  • Exploiter les informations issues de capteurs.
  • Sélectionner, concevoir ou modifier des algorithmes de traitement du signal.
  • Analyser et interpréter des signaux audio, image ou vidéo, pour en extraire de l'information.
  • Mobiliser les connaissances en reconnaissance des formes pour la perception d'environnements variables.
  • Prendre en compte les aspects qualité (tests, couvertures, métriques) dans l'analyse des résultats.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie, à la réalisation d’un état de l’art. Ces grilles d’évaluation dépendent des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Modéliser et résoudre des problèmes de décision et d'apprentissage automatique via des méthodes d'intelligence artificielle. RNCP39163BC04

Compétences

  • Identifier le type de problème et mobiliser des connaissances scientifiques et techniques pointues (probabilités, statistique, intelligence artificielle, optimisation, recherche opérationnelle...)
  • Mettre en œuvre une solution adaptée : choisir le bon mode de représentation et la méthode de raisonnement appropriée.
  • Modéliser le problème et identifier les méthodes efficaces de résolution. Le cas échéant, mettre en œuvre des méthodes d’apprentissage artificiel et de reconnaissance des formes.
  • Appliquer les méthodes d’intelligence artificielle à des données symboliques et numériques.
  • Analyser des données en grande dimension (sélection de variables).
  • Prendre en compte les aspects qualité (tests, couvertures, métriques) dans l'analyse des résultats.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie, à la réalisation d’un état de l’art. Ces grilles d’évaluation dépendent des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Gérer un projet de robotique logicielle selon des méthodes itératives ou agiles. RNCP39163BC05

Compétences

  • Élaborer et gérer un projet à partir d'un cahier des charges client, structurer et rédiger les documents de spécification, conception et les procédures de tests.
  • Préparer un plan de développement intégrant une gestion du planning, des ressources, des coûts, de la qualité et des risques.
  • Assurer la conduite d'un projet, suivre le travail en cours, adapter l'organisation aux aléas (internes et externes) du projet, rechercher les améliorations de l'organisation.
  • Mettre en œuvre les principales techniques d’animation et outils de travail collaboratif.
  • Intégrer les contraintes juridiques (propriété intellectuelle - droit du travail) et identifier les problèmes de sécurité sous-jacents à un projet de robotique.
  • Acquérir les concepts de base (économie d'entreprise, management de l'innovation, de la stratégie d'entreprise) pour définir une stratégie de développement de l'innovation dans un projet robotique.
  • Communiquer sur le projet robotique en interne (groupe projet) ou en externe (client, public de spécialiste vs non-spécialistes) au niveau national (en français) et international (en anglais).

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe : évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie et ce, en fonction des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Concevoir et développer des interfaces adaptées aux utilisateurs et à leurs usages, en prenant en compte plusieurs modalités d'interaction. RNCP39163BC06

Compétences

  • Expérimenter et argumenter les choix de conception en termes de méthodes et de techniques d'interaction utilisées.
  • Appliquer des techniques de conception centrées utilisateur.
  • Appréhender et choisir les différentes techniques d'interaction (textuel, vocal, visuel, tactile...) pour produire des systèmes utiles et utilisables.
  • Analyser les processus de reconnaissance automatique de la parole et de reconnaissance de geste.
  • Concevoir, développer et évaluer des systèmes interactifs faisant intervenir simultanément différentes modalités de communication (verbale, gestuelle, tactile…).
  • Intégrer les contraintes juridiques (propriété intellectuelle - droit du travail) et identifier les problèmes de sécurité sous-jacents à un projet d’interaction.
  • Acquérir les concepts de base (économie d'entreprise, management de l'innovation, de la stratégie d'entreprise) pour définir une stratégie de développement de l'innovation dans un projet d’interaction.
  • Communiquer sur le projet d’interaction en interne (groupe projet) ou en externe (client, public de spécialiste vs non-spécialistes) au niveau national (en français) et international (en anglais).

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus, • Écrits et oraux • Projets réalisés en groupe : évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie et ce, en fonction des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Concevoir et réaliser une tâche robotique sur une chaîne de production incluant des capteurs RNCP39163BC07

Compétences

  • Analyser les besoins d'instrumentation d'une chaîne de production industrielle.
  • Exploiter les informations issues de capteurs.
  • Programmer et mettre en œuvre ces solutions intégrant capteurs, robots manipulateurs et langages associés.
  • Concevoir des applications et modéliser des systèmes robotiques.
  • Concevoir des applications en prenant en compte leur criticité et leurs contraintes temps réel.
  • Intégrer les contraintes juridiques (propriété intellectuelle - droit du travail) et identifier les problèmes de sécurité sous-jacents à une tâche robotique.
  • Communiquer en français et en anglais autour de la tâche de robotique mise en place.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe : évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie et ce, en fonction des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels • Fiches d’évaluation en entreprise.

Faire naviguer un robot mobile en utilisant des fonctions de perception, décision, action. RNCP39163BC08

Compétences

  • Mobiliser des connaissances scientifiques et techniques multidisciplinaire pour la conception de dispositifs robotiques mobiles
  • Modéliser et développer des fonctions de perception, décision et action pour maîtriser les techniques sous-jacentes à la navigation d’un robot mobile.
  • Mettre en œuvre une application logicielle (C++, Python) de service robotique.
  • Développer et mettre en œuvre des fonctions de mouvement.
  • Prendre en compte les aspects qualité (tests, couvertures, métriques), la consommation, la responsabilité et la sécurité dans l'analyse des résultats.
  • Communiquer en français et en anglais autour de la tâche de robotique mise en place.

Modalités d'évaluation

Suivant les modules d’enseignement mobilisant ces compétences, les évaluations s’appuient sur des : • Contrôles continus. • Écrits et oraux. • Projets réalisés en groupe évalués selon une grille liée aux fonctionnalités réalisées et intégrées, aux performances, à la pertinence de la solution, à la méthodologie, à la réalisation d’un état de l’art. Ces grilles d’évaluation dépendent des compétences visées par chaque projet. • Mises en situation réelle dans l’entreprise. • Rapports et soutenances en présence d’industriels. • Fiches d’évaluation en entreprise.

Voies d'accès

  • Par expérience
  • Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
  • En contrat de professionnalisation

Emplois accessibles

  • * Concepteur logiciel en robotique embarquée,
  • * Concepteur logiciel en robotique industrielle,
  • * Concepteur logiciel en interaction homme-machine,
  • * Développeur logiciel en robotique industrielle,
  • * Développeur logiciel en robotique embarquée,
  • * Développeur logiciel en systèmes interactifs,
  • * Intégrateur de systèmes robotiques,
  • * Ingénieur en validation de systèmes robotiques,
  • * Chef de projet robotique,
  • * Chef de projet en interaction homme-machine.

Secteurs d'activité

  • * Productique industrielle : aéronautique, spatial et automobile
  • * Défense
  • * Transports
  • * Services informatiques
  • * Médical
  • * Agriculture
  • * Startup développant des activités innovantes en matière de dispositifs robotiques

Composition des jurys

Formation initiale

Le jury est constitué du directeur de l'Ecole qui le préside, du directeur des études, du responsable de la formation (ou de son adjoint) et d’un représentant de chaque spécialité. Il examine les propositions émanant des jurys de la spécialité (un jury par semestre et par année de formation) composés des responsables de chaque Unité d’Enseignement ou d’un représentant qui doit avoir enseigné dans cette Unité d’Enseignement pendant l’année, du responsable de la spécialité (ou de son adjoint), et du responsable de l’année.

Contrat de professionnalisation

Le jury est constitué du directeur de l'Ecole qui le préside, du directeur des études, du responsable de la formation (ou de son adjoint) et du responsable de l’alternance dans la formation. Il examine les propositions émanant des jurys de la formation.

VAE

Le directeur de l’école préside le jury de VAE spécifique aux diplômes d’ingénieur délivrés par l’Université Toulouse III - Paul Sabatier. La composition du jury, comprenant des enseignants-chercheurs (en majorité) et des représentants professionnels est proposée par le Directeur de l’Ecole au Président de l’Université pour validation. Le jury émet à l’issue de la soutenance un avis qui peut être la validation complète, la validation partielle ou la non-validation des acquis et de l’expérience.

Métiers visés (codes ROME)

Informations générales

Code
RNCP39163
Type d'enregistrement
Enregistrement de droit
Date de décision
24/06/2024
Date d'effet
01/09/2023
Fin d'enregistrement
31/08/2025