Ingénieur diplômé de l'EPF spécialité systèmes d'information
Présentation
- Activités liées :
- * développement de systèmes d'information,
- * gestion et analyse des données,
- * analyse des besoins d'un client
- * conception des systèmes complexes au moyen de la modélisation et de la simulation
- * conception de l'environnement permettant d'assurer les fonctionnalités du système développé
- * veille et recherche d'informations
- * évaluation d’une solution répondant aux besoins exprimés d’innovation, de positionnement économique, et d’impact socio-écologique
- * utilisation d'outils juridiques et contractuels de protection des marques et de l'innovation
- * structuration et organisation d'un projet
- * pilotage et supervision d'un projet
- * prise en compte d'une démarche RSE, DD et économique
- * organisation et management d'une activité industrielle
- * augmentation de la performance d'un processus industriel
- * gestion des compétences d'une équipe
- * conception d'un système électronique avancé
- * mise en oeuvre et validation d'un système électronique avancé
- * gestion du processus industriel et du cycle de vie d'un système électronique avancé
- * structuration et organisation d'une chaîne logistique
- * supervision d'une chaîne logistique
Compétences attestées
- • Abstraction/Conceptualisation/Modélisation L'ingénieur doit être capable d'abstraction pour imaginer les modèles numériques appropriés. Il s’agit de mettre en œuvre un raisonnement pour identifier un problème, formuler des hypothèses, les confronter aux résultats expérimentaux et exercer son esprit critique. Pour cela, la démarche scientifique inhérente à cette compétence, consiste à analyser (les besoins, les systèmes, caractériser les écarts) ; à modéliser (proposer ou justifier un modèle, résoudre et simuler, valider un modèle) ; à expérimenter (justifier le choix d’un protocole expérimental, mettre en œuvre un protocole expérimental) ; à communiquer (rechercher et traiter les informations, mettre en œuvre une communication). Ainsi, la démarche de l’ingénieur consiste à proposer des solutions innovantes pour répondre à un besoin spécifié.
- • Organisation industrielle Le professionnel est en mesure de comprendre le contexte industriel dans le lequel il se trouve, de proposer des solutions pour optimiser l’activité industrielle et répondre de manière efficace au problématiques posées. Il connaît et met en œuvre les concepts et lois qui régissent le pilotage industriel (optimisation des stocks, SCM, MRP, Ordonnancement, Lean,...) et les principaux outils de la gestion de l'entreprise (ERP, CRM, ...). Il met en œuvre les grands principes de la Supply Chain. L’ingénieur analyse un processus selon une méthodologie adaptée, met en œuvre une méthode, un outil, une démarche adaptée au problème à traiter. Pour cela, l’ingénieur doit connaître les outils méthodologiques de Méthodes de Résolution des Problèmes en Groupe (AMDEC, Brainstorming, Pareto, Ishikawa, ...).
- • Management de l’information Ce professionnel met en place ou suit l'évolution des systèmes d'information de l’entreprise, participe à la mise en œuvre des réseaux et des architectures de systèmes d'information. Il paramètre un progiciel et choisi un progiciel de gestion adapté à l’entreprise. Ce professionnel met en œuvre une application autour d’une base de données ou des procédures pour le traitement des informations. Il évalue la sûreté des procédures et connaît la limite des outils permettant de traiter l’information.
- • Management de projet Le professionnel titulaire de cette certification définit les objectifs du projet en termes de qualité, coût, délais, performance et de négocier les moyens. Il déploie les outils de management de projets (planification, gestion des ressources et des risques, indicateurs, pilotage, organisation, conduite de changement...) notamment dans des missions de maîtrise d’œuvre. Il identifie les besoins en ressources humaines ainsi que les besoins en compétences pour réaliser les tâches du projet. Il estime les coûts prévisionnels du projet (estimation des charges) et mesure l'impact économique du projet (retour sur investissement, suivi financier,...).
- • Management de l’innovation Le titulaire de cette certification met en œuvre une démarche de veille technologique, effectue une recherche bibliographique pertinente ou bien encore mène un processus benchmark. Il identifie les sujets d’innovation, en anticipe les évolutions et les attentes de son secteur d’activités.
- • Communication, management humain, Communiquer, convaincre, interagir avec une attitude positive et assertive afin de créer des synergies de groupe dans un contexte prenant en compte l'international - dont sa dimension interculturelle. Mettre ses capacités techniques en cohérence avec ses responsabilités humaines, sociétales et environnementales.
- • Professionnel responsable Mettre ses capacités techniques en cohérence avec ses responsabilités humaines, sociétales et environnementales.
Blocs de compétences (7)
Développer des produits et systèmes d’ information durables répondant aux enjeux sociétaux RNCP40751BC01
Elaborer et déterminer des solutions numériques complexes par la démarche d'ingénierie systèmes RNCP40751BC02
Proposer de nouveaux concepts et méthodes pour innover dans un monde en constante mutation RNCP40751BC03
Piloter des projets avec une approche globale en responsabilité RNCP40751BC04
Développer son niveau d’expertise pour répondre aux enjeux de la transformation industrielle (bloc optionnel) RNCP40751BC05
Développer son niveau d’expertise pour concevoir et exploiter un système électronique avancé innovant (bloc optionnel) RNCP40751BC06
Compétences
- Identifier et choisir avec méthode les technologies, composants, éléments matériels et logiciels d'un dispositif électronique avancé innovant permettant de répondre à un cahier des charges, à l’aide d’une étude comparative selon les critères de performance, de coût, de compatibilité et de durabilité
- Dimensionner les composants matériels d'un dispositif électronique avancé afin qu'ils soient en adéquation avec les besoins fonctionnels et les contraintes techniques en utilisant des outils de simulation pour valider les performances requises.
- Modéliser un dispositif électronique avancé avant sa réalisation physique et sa mise en production afin de vérifier qu'il répond aux performances attendues dans le cahier des charges, en utilisant des outils de simulation et en réalisant des prototypes virtuels.
- Implanter les algorithmes et éléments logiciels nécessaires au fonctionnement d'un système électronique avancé afin d'assurer l'ensemble des fonctionnalités, y compris son interfaçage avec d’autres systèmes électroniques, comme avec des dispositifs de supervision et assurer son intégration dans un système d'informations en garantissant la compatibilité avec l'architecture existante du système d'informations.
- Définir et organiser les procédures de validation du dispositif électronique avancé permettant d'en garantir la qualité en planifiant des tests unitaires, d'intégration et de validation.
- Organiser le processus industriel pour la production d’un système électronique avancé en optimisant les opérations et leur séquencement afin de répondre aux contraintes de coûts, de délais, et de qualité.
- Organiser l'information permettant de documenter le dispositif électronique avancé, son processus industriel, afin d'en assurer la traçabilité, la maintenance, les évolutions et le recyclage en fin de vie de ses constituants en créant des fiches techniques détaillées pour chaque composant et chaque sous ensemble.
Modalités d'évaluation
Travaux dirigés avec contrôle continu. Travaux pratiques avec rédaction de compte rendus. Etudes de cas concrets. Rédaction de rapports, évaluation du travail individuel. Projets en groupe de 4 à 6 étudiants, restitution au travers de rapports écrits et soutenances orales. Evaluation par groupe de projet et prise en compte de l'implication individuelle.
Développer son niveau d’expertise pour piloter la transformation numérique et écologique de la Supply Chain (bloc optionnel) RNCP40751BC07
Compétences
- Concevoir et organiser la stratégie globale de la chaîne logistique, en minimisant les impacts environnementaux et en intégrant les contraintes règlementaires et législatives pour améliorer l’efficacité et la durabilité des opérations.
- Elaborer ou contribuer à la stratégie de mobilité durable en intégrant la décarbonation pour répondre aux enjeux sociétaux.
- Piloter la transformation numérique de la chaîne logistique, en centralisant les données et en intégrant des outils de gestion automatisés, afin d’assurer la supervision en temps réel et garantir sa fiabilité et sa sécurité.
- Insérer la Supply Chain dans le système d'informations global de l'entreprise pour optimiser la performance, en mettant en place des solutions techniques adaptées.
Modalités d'évaluation
Travaux dirigés avec contrôle continu. Travaux pratiques avec rédaction de compte rendus. Etudes de cas concrets. Rédaction de rapports, évaluation du travail individuel. Projets en groupe de 4 à 6 étudiants, restitution au travers de rapports écrits et soutenances orales. Evaluation par groupe de projet et prise en compte de l'implication individuelle.
Voies d'accès
- Par expérience
- En contrat d’apprentissage
Emplois accessibles
- * Ingénieur de production
- * Ingénieur process méthodes
- * Consultant logistique
- * Chef de projet industriel
- * Ingénieur en informatique industrielle
- * Ingénieur système d’information métier
- * Chef de projet maîtrise d’ouvrage (MOA)
- * Consultant logiciel métier
- * Ingénieur conception et développement
- * Ingénieur en maintenance industrielle
- * Ingénieur qualité
Secteurs d'activité
Ces professionnels travaillent dans des entreprises de type industriel ou de service. Une partie d’entre eux exerce dans des sociétés de conseil.
Offres d'emploi en cours via France Travail
Métiers visés (codes ROME)
Informations générales
- Code
- RNCP40751
- Type d'enregistrement
- Enregistrement de droit
- Date de décision
- 11/06/2025
- Date d'effet
- 01/09/2025
- Fin d'enregistrement
- 31/08/2030