Ingénieur diplômé de l'institut des sciences et techniques des Yvelines de l'université de Versailles-Saint Quentin en Yvelines, spécialité systèmes numériques pour l’industrie

Active
RNCP38234Niveau NIV7Code Titre ingénieurEnregistrement de droit
Informations clés

Enregistrement

Date de décision d'enregistrement : Non spécifié
Date de fin d'enregistrement : 31 août 2025

Publication JO

Non spécifié

Accessibilité

Nouvelle-Calédonie
Polynésie Française

Historique de certification

Certification antérieure :RNCP34748
Remplacée par :
Voies d'accès
Formation initiale
Apprentissage
Formation continue
Contrat de pro.
Candidature libre
VAE
Codes et références

Formacodes

31054Informatique - Systèmes d’information et numérique24154Énergie31654Génie industriel24454Automatisme informatique industrielle

Codes NSF

115fPhysique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur200pMéthodes industrielles250Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite

Codes ROME

H1206Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502Management et ingénierie de productionI1102Management et ingénierie de maintenance industrielleH1402Management et ingénierie méthodes et industrialisationH1502Management et ingénierie qualité industrielle
Description de la certification

Activités visées

Le titulaire du diplôme d’ingénieur de l’ISTY, spécialité « systèmes numériques pour l’industrie » est amené, au sein d’équipes pluridisciplinaires, à exercer des activités variées liées à la digitalisation des processus et procédés de la production, allant de la conception à la réalisation en passant par l’intégration de systèmes composés de technologies numériques, tels que la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’intelligence artificielle, les réseaux locaux, la vision, l’informatique industrielle, les automates programmables industriels, les actionneurs et les big data. En particulier, le titulaire de ce diplôme est amené à exercer les activités suivantes : • Mobiliser les sciences pour ingénieur afin de mener à bien des projets pluri-techniques. • Mobiliser les outils des sciences humaines et des langues pour diriger des équipes pluridisciplinaires nationales et internationales. • Définir et développer les systèmes et les architectures de production industrielle de type « usine du futur ». • Organiser et piloter un système de production flexible et numérisé. • Concevoir, identifier et développer des stratégies de convergences entre l’industrie et le monde du numérique/digital en utilisant des technologies de l’industrie 4.0 • flexibiliser et personnaliser la production grâce à la numérisation, à la robotisation, à l’automatisation à la supervision et au contrôle de la production. • mettre à disposition des systèmes de production à meilleur productivité, à meilleur maintenabilité et à meilleur efficacité énergétique. • mettre au point une démarche d'amélioration continue de la production en tenant compte des contraintes techniques et en respectant les aspects humains, réglementaires et financiers. • Développer des projets pluri-techniques dans un cadre national et international et diriger des équipes pluridisciplinaires, en respectant l’aspect multiculturel.

Capacités attestées

Les compétences attestées d’un ingénieur de l’ISTY diplômé en spécialité « Systèmes Numériques pour l’industrie » sont : • Mettre en œuvre et déployer des outils, des systèmes et des technologies de l’industrie 4.0 pour la numérisation de la production industrielle (informatique industrielle, réalité virtuelle, réalité augmentée, Big Data, intelligence artificielle,...). • Développer et mobiliser des solutions digitales performantes utilisant des technologies innovantes de l’usine du futur (IoT, IIoT, réseaux locaux industriels, capteurs, vision, actionneurs,..) afin d’optimiser les performances en terme d’efficacité énergétique, de coût, de qualité, de sécurité, de délai, de pénibilité,… • Concevoir des systèmes, des installations et des plateformes en vue de digitaliser la production industrielle, en intégrant des produits et des équipements d’automatisation, de robotisation et de numérisation de la production (traitement de l’énergie, automates programmables industriels, robots autonomes, vision, IoT, IIoT, ...). • Analyser, spécifier, concevoir, et développer des systèmes et des architectures de production industrielle numérisée. • Evaluer la fiabilité, la maintenabilité, la disponibilité et la sécurité d'un système ou d'une installation pour en assurer la flexibilité de la production, la sûreté de fonctionnement et la qualité du produit fabriqué. • Identifier, concevoir, mettre en œuvre et piloter des systèmes, des procédés ou des plateformes de production industrielle flexibles et numérisés. • Modéliser, simuler et résoudre des problèmes incomplètement définis par un client; en vue de lui proposer un projet complet (technique, économique, humain et délai) de numérisation de la production industrielle, en justifiant et en défendant le budget demandé. • Etudier et mettre en œuvre des stratégies de convergences entre l’industrie et le monde du numérique/digital grâce aux technologies numériques comme la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l’informatique industrielle et l’intelligence artificielle. • Etudier, concevoir, dimensionner et mettre en œuvre des architectures intégrant des technologies industrielles de type 4.0 (usine du futur). • Modéliser, évaluer et optimiser les solutions de digitalisation de la production grâce à la bonne maîtrise des outils d’ingénierie numérique industrielle. • Mobiliser les outils théoriques, les méthodes scientifiques, les techniques d’analyse et de synthèse d’un large champ de sciences fondamentales. • Identifier les méthodes et des outils de l’ingénieur permettant l’identification, la modélisation, l’analyse et la conception de systèmes pluri-techniques et de phénomènes multi-physiques. • Rechercher l’information pertinente et réaliser des activités de recherche appliquée et/ou fondamentale. • Prendre en compte des enjeux de l’entreprise : respect des procédures sécurité/qualité, compétitivité, productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, veille technologique, intelligence économique. • Prendre en compte les enjeux environnementaux : optimisation énergétique et application des principes de développement durable. • Piloter et/ou contribuer au développement de projets pluri-techniques collaboratifs et entrepreneuriaux. • Manager en leadership d’équipes multidisciplinaires. • Communiquer oralement et par écrit, simultanément en Français et en Anglais, avec des spécialistes et des non spécialistes. • Posséder une ouverture culturelle et adaptation aux contextes internationaux.

Secteurs d'activité

• La production industrielle numérisée : tout type de production (mécanique, électrique, électroménager, robots pour le grand public, pharmaceutique, cosmétique, agroalimentaire…). • l’énergie : développement durable et optimisation énergétique ; • construction et équipement automobile, ferroviaire, maritime ; • construction et équipement aéronautique et spatial civil et militaire ; • Industries et équipements de production et de transport d’énergie ; • Industries de défense et de sécurité • Industries mécaniques, électriques et électroniques • Robotique, automatisation et automatisme • Laboratoires de recherche industriels ou académiques • Bureaux d’études • IoT et IIoT (internet des objets et internet des objets industriels)

Types d'emplois accessibles

L’ingénieur de l’ISTY, spécialité « SNPI » est amené à diriger des équipes pluridisciplinaires et à travailler sur des systèmes de productions multi-technologiques. Il a pour missions le pilotage des projets de transformation numérique des systèmes de production et la conduite du changement. Il intègre de nouvelles technologies telles que la robotisation, la réalité virtuelle et augmentée, le cloud, le big data, l’IoT et l’IIoT,... en vue d’augmenter la performance industrielle des systèmes de production et la compétitivité de l’entreprise. Les emplois qui lui sont accessibles sont : • Ingénieur chef de projet lié aux industries 4.0 • Ingénieur en intégration des technologies numériques dans l’usine • Ingénieur de bureau d’étude des solutions « usine du futur » • Ingénieur maintenance, méthodes et/ou qualité • Ingénieur réalité virtuelle, réseaux locaux industriels et informatique industrielle • Ingénieur de production (contrôle, télémaintenance et supervision de la production) • Ingénieur amélioration continue • Ingénieur recherche et développement • Ingénieur robotique • Ingénieur support métier • Ingénieur chargé d’affaires

Objectifs et contexte

On observe une tendance lourde dans les pays industrialisés à imaginer une nouvelle organisation de la production en phase avec ce que l’industrie du numérique a apporté sur tous les secteurs afin de rendre l’ industrie plus flexible et réactive dans un univers en mutation permanente. Cette révolution est caractérisée par l’introduction massive de systèmes numériques pour l’industrie dans les différentes étapes de la production. L'industrie 4.0, synonyme de fabrication intelligente et aussi appelée industrie du futur, peut être définie comme l'intégration massive de technologies digitales intelligentes dans tous les processus de production et de maintenance industrielles. Elle englobe un ensemble de technologies comprenant l’informatique industrielle, les réseaux IoT industriels, les objets connectés, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la cyber-sécurité, les bases de données, les capteurs, le Big Data, l’intelligence artificielle, la robotique et l'automatisation. Les résultats espérés sont : * une plus grande flexibilité de la production et un meilleur suivi de sa qualité, * l’optimisation énergétique et la réduction l’impact environnemental, * une meilleure maintenabilité et la réduction de la pénibilité, * l’intégration de la production dans le fonctionnement global de l’entreprise, * une meilleure prise en compte de l’homme dans l’usine * La stimulation de la productivité et de la Valeur Ajoutée La spécialité « Systèmes Numériques pour l’industrie (SNPI) » de l’Institut des Sciences et Techniques des Yvelines (ISTY) de l’UVSQ est orientée systèmes. Les entreprises ont besoin d’un véritable porteur de projet de déploiement de systèmes numériques pour l’industrie, capable de confronter la révolution technologique dite « industrie 4.0 » que la production industrielle est en train de subir. En fonction des problématiques rencontrées, l’ingénieur SNPI, est capable de développer des solutions adaptées et flexibles, en déployant les technologies de l’industrie 4.0. Il est donc un ingénieur de production et de maintenance qui maitrise les systèmes et procédés digitaux. Grâce à ces ingénieurs, la production industrielle sera flexible et permettra des produits personnalisés et performants, malgré leurs complexités Il s’agit aussi d’un repositionnement de l’homme au sein de ce nouvel éco-système, dont il avait cédé la place lors de la précédente révolution industrielle (3.0). Le programme de formation de la spécialité « Systèmes Numériques Pour l’Industrie » est en parfaite adéquation avec ces exigences.

Prérequis

Prérequis à l'entrée en formation

L’ISTY, composante de l’UVSQ, qui fait partie de l’Université Paris Saclay, est membre du concours GEIPI Polytech qui regroupe 33 écoles d’ingénieurs. L’ISTY opère un Cycle Préparatoire Intégré (CPI) sur son site de Mantes. Le diplôme d’ingénieur de l’ISTY, spécialité SNPI, est accessible sous le statut d’apprenti, aux candidats ayant réussi le CPI et aux titulaires d’un diplôme scientifique et technique d’au moins niveau 5 et d’au moins 120 crédits ECTS. Le recrutement est réalisé conjointement par l’ISTY et le CFAI Mécavenir, sous forme d’examen de dossier, tests, puis entretien. En particulier, les voies d’accès à la formation ingénieur de l’ISTY, spécialité « SNPI » sont : • Classes préparatoires : CPI, ATS, et GPGE (MP, PT, PSI). • BUT industriels : GIM, GEII, GMP, Mesures Physiques, Informatique, Réseaux et Télécoms. A partir du BUT 2 sur étude de dossier pour les meilleurs étudiants ayant validé l'ensemble des blocs de compétences de leur cursus • Licence : Sciences pour l’Ingénieur (L2 et L3). • Licences Professionnelles industrielles. • BTS : seulement parmi les meilleurs (moins de 5% dans une promotion) : BTS Systèmes Electroniques, BTS Informatique et Réseaux pour l'industrie et les Services techniques et BTS électrotechnique. L’admission des apprentis a principalement lieu au semestre 5. Cependant, le recrutement est possible en semestre 7 (4e année) pour les candidats ayant validé les semestres 5 et 6 d’une formation d’ingénieur sous le statut d’étudiant ou le master 1. La formation d’ingénieur de l’ISTY, spécialité SNPI est également ouverte sur étude de dossier à la validation des acquis de l'expérience (VAE)

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

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