Ingénieur diplômé de l'Ecole supérieure d'ingénieurs en génie électrique (ESIGELEC)

Inactive
RNCP18390Niveau NIV7Code Titre ingénieurEnregistrement de droit
Informations clés

Enregistrement

Date de décision d'enregistrement : Non spécifié
Date de fin d'enregistrement : 31 août 2024

Publication JO

31 août 2020

Accessibilité

Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française

Historique de certification

Certification antérieure :RNCP15352
Remplacée par :RNCP39028
Voies d'accès
Formation initiale
Apprentissage
Formation continue
Contrat de pro.
Candidature libre
VAE
Codes et références

Formacodes

24454Automatisme informatique industrielle24054Électricité24231Réseau informatique31057Génie logiciel

Codes NSF

200Technologies industrielles fondamentales326Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission255Electricite, électronique

Codes ROME

M1803Direction des systèmes d'informationH1102Management et ingénierie d'affairesH2502Management et ingénierie de productionM1802Expertise et support en systèmes d'informationH1206Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
Description de la certification

Activités visées

Description des emplois et activités visés L'ingénieurs ESIGELEC conçoit, conduit des projets de développement de nouveaux produits, met au point et fait évoluer les systèmes (système d'information, de production, systèmes électroniques complexes). Il met en oeuvre l'intelligence artificielle et les ressources inhérentes à la transformation numérique pour résoudre des problématiques techniques, en particulier celle liées à la transition énergétique.

Capacités attestées

Description des compétences évaluées et attestées - Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité. 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique, ouverture culturelle, expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique. - La dimension spécifique à l'ESIGELEC : • Dans le domaine scientifique et technologiques : capacité à concevoir, développer et mettre en œuvre des systèmes et des solutions dans le champ de l’ingénieur en électronique, informatique, électrotechnique, réseaux, télécommunications, systèmes électroniques embarqués,…. Ces capacités sont complétées en fonction des dominantes choisies :    - En Ingénierie des systèmes embarqués (dans les domaines des objets connectés et des véhicules autonomes) : capacité à concevoir et développer des systèmes électroniques embarqués où le logiciel et le matériel sont étroitement liés, dans une démarche d’intégration de produit dans un environnement, - En Electronique des systèmes de l'Automobile et de l'Aérospatial : capacité à concevoir et développer des systèmes électroniques de télécommunication tels que la téléphonie sans fil et les objets communicants (automobile, avion, espace, …), - En Ingénierie des communications : capacité à concevoir des solutions globales de télécommunication, mettant en œuvre les technologies actuelles et futures (connaître l’ensemble des solutions disponibles, proposer des architectures, spécifier et intégrer des sous ensembles), - En Ingénierie des Systèmes du Numérique : capacité à concevoir, mettre au point et faire évoluer des systèmes d’information des entreprises, - En Ingénierie dans le domaine du Big Data pour la transformation numérique, capacité à piloter l'évolution des l'infrastructure de l'entreprise et de mettre en place des solutions Big Data analitiques et prédictives, - En Architecture et sécurité des réseaux : capacité à concevoir, mettre en place, gérer, administrer et sécuriser des réseaux informatiques, - En Génie Electrique et Transport : capacité à maîtriser les problématiques industrielles de gestion de réseaux électriques et de production de l’énergie, de la transformation et du stokage de l'énergie electrique, - En Automatique Robotique Industrielle : capacité à analyser, modéliser, piloter des systèmes de productions industriels tout en  assurant la sureté de fonctionnement,  - En Ingénierie des affaires : capacité à gérer et mettre en œuvre des projets faisant appel à des compétences techniques, financières, juridiques et managériales, - En Ingénierie financière : capacité à mettre en oeuvre au service de la finance d'entreprise et de marché des techniques nécessitant des compétences en modélisation mathématiques et informatique, - En Mécatronique et Génie Electrique : capacité à intégrer des projets multiphysiques complexes combinant mécanique, électronique et informatique temps réel, - En Ingénierie des sytèmes Médicaux : capacité à concevoir, fabriquer et maintenir des dispositifes médicaux et aides technologiques selon les réglementations et les normes en vigueur afin d'effectuer et d'optimiser l'acte médical, d'amélioer la qualité et la sécurité des soins apportés au patient,  - En Energie et Développment Durable: capacité à mettre oeuvre des solutions énergétiques combinant éfficacité énergétique et rentabilité économique,   • Compétences transversales : capacité à gérer les aspects organisationnels, économiques, humains et techniques d’un projet dans le champ d’un ingénieur généraliste. Ces connaissances représentent 22% des enseignements composant le cursus. Cette capacité est acquise par la mise en œuvre de la pédagogie par projet, la maîtrise de la langue anglaise (ouverture internationale) et par les enseignements concernant l’économie d’entreprise et le management.

Secteurs d'activité

Secteurs d'activité des jeunes diplômés : Les diplomés exercent leur activité dans les entreprises issues des secteurs de l’ingénierie, de la recherche, dans les industries manufacturières et de l'énergie, dans les sociétés de service, les télécommunications, les services informatiques (SSII)..

Types d'emplois accessibles

Grandes fonctions de l'ingénieur diplômé : Le diplômé peut prétendre aux emplois d'ingénieur bureau d’études, ingénieur recherche et développement, ingénieur méthode, ingénieur de production, ingénieur conseil, ingénieur d’affaires, chef de projet, etc...

Objectifs et contexte

A compléter (Reprise)

Réglementations d'activités

A compléter (Reprise)

Prérequis

Prérequis à l'entrée en formation

A compléter (Reprise)

Textes réglementaires

Décret de création

Dernier arrêté d’habilitation 20 jancvier 2015 - habilitation pour 6 ans

Autres décrets

Dernier arrêté d’habilitation 20 jancvier 2015 - habilitation pour 6 ans