Ingénieur diplômé de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Recherche en Matériaux de l’université de Dijon (ESIREM), spécialité Robotique

Active
RNCP37944Niveau NIV7Code Titre ingénieurEnregistrement de droit
Informations clés

Enregistrement

Date de décision d'enregistrement : Non spécifié
Date de fin d'enregistrement : 31 août 2028

Publication JO

Non spécifié

Accessibilité

Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française

Historique de certification

Certification antérieure :RNCP35839
Remplacée par :
Voies d'accès
Formation initiale
Apprentissage
Formation continue
Contrat de pro.
Candidature libre
VAE
Codes et références

Formacodes

31632Productique24451Robotique24358Visionique31028Intelligence artificielle

Codes NSF

110fSpécialités pluri-scientifiques (application aux technologies de production)201Technologies de commandes des transformations industrielles326Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission

Codes ROME

M1802Expertise et support en systèmes d'informationH1208Intervention technique en études et conception en automatismeM1805Études et développement informatiqueH2502Management et ingénierie de productionH1206Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
Description de la certification

Activités visées

La spécialité "Robotique", certifie pour les ingénieurs concernés de disposer à la fois d'une certification généraliste en traitement de l’information et robotique ainsi que d'une capacité à mener à bien des projets complexes nécessitant une activité sur les domaines du traitement des images, de la vision par ordinateur, de la robotique et de l’intelligence artificielle dans deux secteurs forts de la robotique et de l’industrie 4.0 : la robotique mobile et la cobotique. L’ingénieur Robotique sera apte, au terme de sa certification, à piloter un projet de conception d’un système robotique et cobotique et en maîtrisera l’ensemble des étapes, de la modélisation jusqu'à l'exploitation. C’est ainsi l’acquisition de méthodes de conception en toute autonomie d’un dispositif permettant d’interagir et coopérer entre les humains et le parc robotique : Conception et supervision de systèmes robotiques intelligents, autonomes et collaboratifs Analyser et optimiser les systèmes robotisés Recommandation aux entreprises de la solution à intégrer, justifiée par le cahier des charges élaboré en concertation avec les parties prenantes Réalisation d’une veille dans le domaine de la cobotique et de la robotique industrielle Encadrement et conduite de projets d'intégration de solutions de production robotisées Participation à la mise en œuvre de solutions innovantes dans la structure commanditaire

Capacités attestées

Analyser l’existant et le marché pour définir une veille technologique et une expertise adaptée au contexte industriel spécifique. Identifier, modéliser et résoudre des problèmes complexes, imprévisibles ou non complètement définis. Mobiliser la connaissance des caractéristiques inhérentes à la robotique, dans des projets de transformation technologique aux contextes diversifiés tant dans l’industrie, au sein de cabinets d’études et de conseil, qu’en laboratoire de recherche. Déterminer, sélectionner et formaliser les données de spécifications techniques et fonctionnelles. Intégrer les techniques d'instrumentation et de traitement des données, lors de la conception des plateformes logicielles et matérielles liées à la robotique. Sélectionner les outils de décision et d'intelligence artificielle. Concevoir, réaliser et valider expérimentalement des prototypes logiciels, matériels, de robots intelligents et collaboratifs. Définir, piloter et planifier la mise en place des projets de robotisation ou de modernisation technique. Recommander des solutions innovantes en appliquant les notions fondamentales de la robotique (mécanique, électronique, informatique). Sensibiliser les parties prenantes aux règles de sécurité, à l’éthique en robotique et à ses domaines connexes, tout en veillant aux enjeux de légalité et de santé au travail dans un contexte international et multiculturel. Accompagner les transitions énergétiques et environnementales, en proposant des actions correctives si nécessaire, en intégrant les impératifs écologiques, climatiques, les notions de cycle de vie, de recyclage, de durabilité et de coût dans le choix des solutions robotiques.

Secteurs d'activité

Les principaux secteurs d’activités dans lesquels les ingénieurs en robotique et cobotique exercent sont représentés dans les services d'ingénierie et études techniques, l'industrie automobile, ferroviaire, aéronautique, les technologies du numérique, la santé, le BTP et l'agro-alimentaire : Services d'Ingénierie et études techniques, en capacité de développer des applications au sein de secteurs à forts enjeux sociétaux : métallurgie, plasturgie, chimie, production, télécommunications, services en informatique, électronique embarquée ou encore optique... Mécanique : avec les industries de l’automobile et de la mobilité, du supply chain, de la défense, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la construction navale, de l'assistance à la personne, la conception de robots personnels (jouets, aspirateurs...) ou encore de l’industrie biomécanique. Technologies du numérique : avec les concepteurs de solutions automatisées et informatisées dans les filières des télécommunications et des réseaux (pilotés à distance) nécessitant des solutions cloud à des problèmes complexes et transversaux. Santé : solutions dédiées au médical et à la précision des gestes de praticiens ainsi que dans les filières de l’orthèse et de la prothèse corporelle ; au "care" tourné vers l'ergonomie à destination des patients et usagers et aux organismes de santé pour renforcer le déploiement de la télémédecine et de la e-santé et massifier les volets diagnostic et monitoring. -Bâtiment et Travaux Publics : génie civil, smart building, construction, urbanisme et intervention sur zone comportant un défaut de structure de l’ouvrage. Ressources naturelles, énergies et gestion du patrimoine : production, traitement, contrôle, distribution et préservation des ressources. Agro-alimentaire : conception / impression 3D /production, traitement, contrôle, distribution. Secteur tertiaire : clouding, gestion autonome d’accès aux services, de parcs utilisateurs, produits, logistique ou encore en appui des systèmes de sécurité.

Types d'emplois accessibles

Ingénieur Recherche et Développement, Études techniques, Conception Ingénieur Conseil, Expertise, Assistance technique Ingénieur Robotique Ingénieur Méthode, Contrôle et/ou Qualité Ingénieur Électronicien Ingénieur Informaticien Ingénieur Projets, Affaire

Objectifs et contexte

Le domaine d’activité robotique est déterminant dans la reconfiguration des trois grands secteurs économiques – primaire, secondaire et tertiaire. Son application s'étend à divers champs d'action, incluant la fabrication industrielle, la logistique, le transport, l'aviation, l'énergie, les ressources hydriques, le domaine médical et sanitaire, ainsi que l'agriculture. La robotique progresse en symbiose avec d'autres domaines connexes tels que les technologies des capteurs, l'internet des objets et l'intelligence artificielle, qui contribue à la cognition des robots. Diverses études soulignent l’expansion globale du secteur de la robotique, avec une croissance annuelle supérieure à 17% jusqu’en 2027, englobant tous les secteurs susmentionnés. Cependant, il semble que la France soit en retrait dans ce domaine, se classant 18ème au rang mondial et possédant seulement 2,2% de robots, comparativement à ses principaux alliés européens (Allemagne, Danemark, Suède, Belgique) et, plus notablement, face à l'Asie. La spécialité "Robotique" de l'ESIREM ouvre principalement des opportunités professionnelles dans le secteur industriel, même si ce secteur ne lui est pas exclusif. Cette certification unique dans le Grand Est permettra de combler une partie des besoins de main d'œuvre d'intégrateurs en robotique : experts en conception, réalisation et installation de solutions robotisées. Un ancrage des élèves ingénieurs est proposé dans l’environnement socio-économique, avec un effet d’entrainement sur l’ensemble de l’offre régionale et où le territoire devient une véritable référence internationale dans trois grands domaines d’excellence : * Matériaux avancés, ondes et systèmes intelligents (notamment sur le volet ingénierie et innovation au travers des sciences physiques, des hautes technologies et de l’interdisciplinarité permettant le développement de systèmes intelligents intégrés dans la matière) ; * Territoires, environnement, aliments ; * Soins individualisés et intégrés (notamment avec le laboratoire d’excellence dédié à la prévention et au traitement des maladies inflammatoires non vasculaires et du cancer). Cet ensemble constitue un puissant levier pour accroître l’attractivité territoriale en stimulant le développement socio-économique et culturel de la Bourgogne Franche-Comté. Les futurs professionnels, au cours de leur certification peuvent s’appuyer sur 5 pôles de compétitivité en Région en lien avec la politique de développement économique, plusieurs clusters constitués et dirigés par des entreprises œuvrant dans une filière spécifique, 4 Centres de ressources technologiques (CRT) et 32 plateformes technologiques déployées pour renforcer l’expertise des apprenants au bénéfice de leur poursuite de carrière, par la mise à disposition d’équipements de haute performance favorisant la mise en réseau et l’interdisciplinarité au sein d’un écosystème d’innovation agile. Cette spécialité permettra aux structures employeuses bénéficiaires d’augmenter leur rayonnement stratégique, en s’appuyant de collaboratrices et collaborateurs ingénieurs maîtrisant des nouvelles techniques utilisées, expérimentées et spécialisées dans les innovations de rupture ; pilier indispensable de la compétitivité des territoires et plus particulièrement pour le secteur industriel.

Prérequis

Prérequis à l'entrée en formation

L’accès à cette certification est soumis à conditions : 1. Sur sélection pour les titulaires d'un niveau 4 : La réussite au concours GEIPI Polytech (association du groupe des écoles publiques d’ingénieurs à préparation intégrée) permet l’accès au cycle préparatoire (2 années) de l’ESIREM organisée en Unités d’Enseignement. Il faut avoir validé les deux années du cycle préparatoire selon le règlement des études pour intégrer ensuite le cycle ingénieur. 2. Sur sélection pour les titulaires d'un niveau 5 pour entrer dans le cycle ingénieur ESIREM il faut : - Réussir à un concours national (Polytech ou ENSEA ou banque de notes du concours commun CCP) - Réussir au concours propre à l’école (dossier et entretien). - Valider le cursus complet du parcours intégré ESIREM accessible par le Concours National GEIPI-Polytech.

Textes réglementaires

Décret de création

Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé - NOR : ESRS2321364A JO du 04/02/2024, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé NOR : ESRS2223686A

Autres décrets

Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé - NOR : ESRS2321364A JO du 04/02/2024, MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé NOR : ESRS2223686A