Certificateur(s)
Résumé de la certification
Objectifs et contexte
Cette certification répond à un besoin d’ingénieurs qui maîtrisent l’usage des technologies de pointe dans un environnement international et leur implémentation dans des systèmes complexes, principalement dans les domaines suivants :
Science des Données
Sécurité Numérique
Systèmes de Communications Intelligents
Internet des Objets (IoT)
Systèmes embarqués
Ce besoin d’ingénieurs est recensé dans de nombreux secteurs d’activité :
Edition de logiciels
Télécommunications
Services informatiques
Conseil/Audit
Industrie des Transports
Banque/Assurance ….
L'ensemble des enseignements et des activités est effectué en Anglais par un corps professoral international.
Activités visées
Cette certification est constituée d'un socle commun de compétences et de 5 parcours de spécialisation au choix, dans les domaines de la science des données (Data Science), de la sécurité des systèmes numériques, des systèmes embarqués, des systèmes de communication intelligents et de l'Internet des Objets (IoT).
Les activités communes à tous les ingénieurs EURECOM sont les suivantes :
Conception et réalisation d’un système numérique sécurisé
Activité de recherche incluant des interactions scientifiques avec des pairs
Analyse et réponse à un besoin client de solution numérique
Conception de systèmes numériques sécurisés optimisés en termes d’impact environnementaux
Adaptation à un contexte professionnel fortement internationalisé
Pilotage d’un projet complexe en respect des règles éthiques
Les activités spécifiques aux 5 parcours de spécialisation sont les suivantes :
Parcours Data Science
Développement de méthodes mathématiques et algorithmiques spécifiques à la science des données
Interprétation et analyse éthique et responsable des résultats issus de quantités massives de données
Parcours Systèmes de Communication Intelligent
Conception et évaluation de systèmes de transmission sans fil
Optimisation des performances d’un réseau de communication
Parcours Internet des Objets (IoT)
Optimisation des performances énergétiques et du débit de données des systèmes « Internet des Objets » complexes
Conception et Déploiement de systèmes « Internet des Objets » de grandes dimensions
Parcours Sécurité Numérique
Définition de systèmes numériques ou cyber-physiques sécurisés
Analyse des menaces actuelles et futures d’un système existant ou en cours de conception et mise en place de méthodes préventives ou réactives
Parcours Systèmes Embarqués
Conception de systèmes embarqués pour différents domaines et applications
Développement et analyse des performances de prototypes et d’architectures de systèmes embarqués
Compétences attestées
La certification ingénieur EURECOM doit permettre de valider les compétences d’un ingénieur en sciences du numérique, ce qui implique durant le cursus l’acquisition des connaissances, savoir-faire, savoir-être et aptitudes nécessaires à leur développement. Quel que soit le parcours de spécialisation suivant, un ingénieur EURECOM possède les compétences suivantes :
connaître et comprendre un large champ des sciences du numériques et des mathématique et analyser et réaliser la synthèse qui leur est associée
mobiliser les ressources d’un ou de plusieurs champ scientifique et technique spécifique
maîtriser les méthodes et les outils de l’ingénieur, l’utilisation des approches numériques et des outils informatiques, l’analyse, la modélisation et la conception de systèmes numériques ou de communication, de produit ou de service, la gestion des risques et des crises, la pratique du travail collaboratif et à distance
concevoir, concrétiser, tester et valider des solutions, des méthodes, produits, systèmes et services innovants, en ayant préalablement un questionnement sur les usages
effectuer des activités de recherche, fondamentale ou appliquée, mettre en place des dispositifs expérimentaux
trouver l’information pertinente, l’évaluer et l’exploiter, et transmettre son savoir à travers des publications ou des conférences
prendre en compte les enjeux de l’entreprise et rendre compte de son action : dimension économique, respect des exigences sociales et environnementales, respect de la qualité, compétitivité et productivité, exigences commerciales, intelligence économique
intégrer dans ses conduites les responsabilités éthiques et professionnelles, prendre en compte les enjeux des relations au travail, de sécurité et de santé au travail et de la diversité
accompagner les transitions, notamment numériques, énergétiques et environnementales, en intégrant les impératifs écologiques et climatiques
prendre en compte les enjeux et les besoins de la société et diffuser les principes et apports de la démarche scientifique
s’insérer dans la vie professionnelle, s’intégrer dans une organisation internationale, l’animer et la faire évoluer
entreprendre et innover, dans le cadre de projets personnels ou par l’initiative et l’implication au sein de l’entreprise dans des projets entrepreneuriaux
travailler en contexte international et multiculturel : maîtrise d’une ou plusieurs langues étrangères et ouverture culturelle associée, capacité d’adaptation aux contextes internationaux et de coopération sur des enjeux planétaires collectifs
se connaître, s’autoévaluer, gérer ses compétences et opérer des choix professionnel
Blocs de compétences · 8
RNCP37321BC01
Définir, concevoir et implémenter des outils et méthodes innovants dans les domaines des sciences du numérique avec une approche basée sur la recherche scientifique
Compétences visées
Concevoir l’architecture d’un système numérique en utilisant des méthodes mathématiques, algorithmiques et d’intelligence artificielle avancées pour produire une solution numérique efficace, fiable et sécurisée,
Intégrer les aspects de sécurité des réseaux et des logiciels en respectant les règles et les protocoles en vigueur afin de garantir l’intégrité et la confidentialité des données,
Réaliser un système numérique innovant en utilisant des composants et des méthodes de programmation adaptées afin de répondre à un nouveau besoin ou d’améliorer un système existant,
Réaliser une veille scientifique sur des domaines techniques et sociologiques en menant une activité de recherche et d’analyse d’informations afin de pouvoir proposer les solutions les plus innovantes,
Restituer par oral et par écrit en utilisant l’anglais et dans un contexte professionnel dans un but de transfert de connaissance ou de formation.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Evaluations écrites * Video * Etude de cas * Poster scientifique * Soutenance de projet en Anglais * Rapport en Anglais
RNCP37321BC02
Formuler et modéliser une solution numérique en réponse à un besoin en qualifiant sa performance
Compétences visées
Modéliser un processus numérique en prenant en compte les contraintes d’un cahier des charges afin de répondre à un besoin spécifique,
Prédire le comportement des solutions grâce à des simulations numériques, afin de répondre au besoin du client,
Optimiser la performance du processus numérique en utilisant les méthodes algorithmiques et numériques adaptées afin de limiter les impacts environnementaux et les risques d’intrusion,
Mesurer l’impact de l’utilisation malveillante d’un système numérique en utilisant des détecteurs appropriés afin de mettre en place une stratégie de sécurité numérique adaptée,
Optimiser l’impact environnemental des systèmes numériques en mettant en œuvre des méthodes numériques et techniques adaptées pour limiter la consommation énergétique.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Travaux Pratiques * Evaluations écrites
RNCP37321BC03
Piloter un projet complexe et manager des équipes interculturelles dans un contexte international et soumis aux contraintes sociétales et d’éthique
Compétences visées
Interagir dans un environnement international par l’acquisition de compétences interculturelles et l’usage de plusieurs langues étrangères afin de communiquer efficacement et respectueusement au sein d’équipes internationales,
Piloter des ressources internationales liées à un projet ou à une affaire en utilisant des outils de travail collaboratif afin d’assurer une cohérence dans le travail d’équipe,
Assurer une veille technologique et réglementaire locale en vigueur dans le pays partenaire basée sur des études bibliographiques et le suivi des médias scientifiques afin de proposer un produit adapté et réglementaire,
Analyser la complexité du projet dans sa mise en œuvre en identifiant l’ensemble des implications afin de répondre au cahier des charges,
Communiquer avec les différentes parties prenantes d’une entreprise en respectant la politique de Responsabilité Sociétale et Environnementale de l’entreprise dans le but de prendre en compte toutes les implications d’un projet complexe,
Analyser les cas d’usages en intégrant une forte composante éthique afin d’évaluer leurs impacts sur la société.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Mise en situation interculturelle * Evaluations écrites * Recherche Bibliographique
RNCP37321BC04
Concevoir et mettre en œuvre des outils et des méthodes innovantes de traitement, d’analyse, d’interprétation et de valorisation de gisements massifs de données au service des applications de l’entreprise (Data Science)
Compétences visées
Concevoir des algorithmes de traitement des données en utilisant des méthodes mathématiques et algorithmiques avancées afin d’optimiser l’interprétation et l’analyse de données hétérogènes, multimodales et massives,
Développer des méthodes innovantes de représentation des connaissances, de modélisation des données et d’apprentissage statistique en utilisant des méthodes d’intelligence artificielle en vue de répondre à des besoins spécifiques d’analyse d’informations,
Interpréter les résultats d’analyse et de modélisation de données en utilisant des outils de visualisation et d’explicabilité afin de restituer des informations sous des formats facilement exploitables,
Estimer les biais liés aux jeux de données massifs en utilisant des outils mathématiques et statistiques avancés afin de concevoir des systèmes de décision éthiques et responsables.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Travaux Pratiques * Evaluations écrites
RNCP37321BC05
Concevoir, analyser et dimensionner un système de communication sans fil complexe destinés à de nouveaux services flexibles, économiques et efficaces (Systèmes de communication intelligents)
Compétences visées
Concevoir un schéma de transmission radio optimisé en intégrant les protocoles de communication les plus récents afin d’optimiser son efficacité et son déploiement,
Evaluer les performances d’un schéma de transmission sans fil en utilisant des outils mathématiques et statistiques afin de les classifier,
Développer des algorithmes pour les fonctions spécifiques de traitement numérique d’un système de communication en prenant en compte les nouvelles avancées de l’intelligence artificielle afin de répondre efficacement au besoin exprimé,
Concevoir des méthodes d’optimisation de réseau en utilisant l’analyse et l’apprentissage de données statistiques afin d’augmenter ses performances et son débit.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Travaux Pratiques * Evaluations écrites
RNCP37321BC06
Concevoir et mettre en œuvre la stratégie « Internet des Objets » d’une organisation (Internet des Objets IOT)
Compétences visées
Concevoir des applications et services en prenant en compte les contraintes énergétiques et temps-réel des équipements « Internet des Objets » afin de limiter l’impact environnemental et d’optimiser le déploiement opérationnel,
Analyser les données de l’Internet des Objets en mettant en œuvre des outils et méthodes de la science des données pour une meilleure compréhension des systèmes complexes,
Concevoir des applications et services en utilisant des protocoles applicatifs adaptés aux composants « Internet des Objets » pour gérer les grands flux de données,
Déployer des équipements « Internet des Objets » sécurisés à partir d’un schéma de transmission radio optimisé afin de garantir un usage efficient et une fluidité de service.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Travaux Pratiques * Evaluations écrites
RNCP37321BC07
Concevoir et mettre en œuvre des méthodes préventives ou réactives de sécurité numérique en vue de protéger les données, logiciels et communication (Sécurité numérique)
Compétences visées
Définir l’architecture d’un système de communication sécurisé en utilisant les outils mathématiques et informatiques appropriés afin de garantir l’intégrité et la confidentialité des données,
Concevoir les composantes logiciel résistants aux attaques informatiques en utilisant de nouveaux algorithmes pour la sécurité des systèmes informatiques afin de sécuriser des systèmes numériques ou cyber-physiques,
Développer un prototype logiciel des composants d’un système informatique sécurisé en intégrant les outils de protection appropriés afin d’éviter les intrusions numériques malveillantes,
Identifier les menaces d’un système existant en utilisant les détecteurs les plus efficaces afin de proposer des parades,
Mettre en œuvre les outils cryptographiques en respectant des protocoles et les dernières avancées de l’état de l’art pour sécuriser les communications et les données.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Evaluations écrites
RNCP37321BC08
Concevoir, développer et valider des systèmes embarqués pour tous domaines d’application : transports, énergie, santé, capteurs intelligents ... (Systèmes embarqués)
Compétences visées
Concevoir des architectures de systèmes embarqués en assemblant des protocoles de communication, des composants matériels et des composants logiciels afin de répondre aux besoins d’applications,
Développer des modèles de systèmes embarqués à différents niveaux d’abstraction en utilisant les outils d’analyse statique et de simulation pour garantir leur correction fonctionnelle,
Comparer les performances de différentes architectures de systèmes embarqués en considérant les aspects de fiabilité, de sécurité, de puissance de calcul, de consommation énergétique et de coût pour sélectionner la solution la plus adaptée aux spécifications,
Transformer des modèles de systèmes embarqués en prototypes opérationnels en utilisant les plateformes de prototypage, les outils de développement matériel et logiciel, afin de démontrer la faisabilité pratique et la conformité aux spécifications des solutions retenues.
Modalités d'évaluation
* Mise en situation simulée par réalisation de projet * Mise en situation dans le cadre de challenge * Travaux Pratiques * Evaluations écrites
Secteur d'activité et type d'emploi
Secteurs d'activités
Les ingénieurs en sciences du numériques d'EURECOM sont employés dans de nombreux secteurs d'activités. Une poursuite en thèse est également possible.
Les secteurs d'activités les plus représentés sont les suivants :
Editeur de Logiciel
Société d'informatique, services, internet
Enseignement et Recherche
Conseil en Technologies
Banque, Assurance
Industrie des télécommunications
Industrie électronique
Industrie automobile et des transports
Aéronautique, Espace
Types d'emplois accessibles
Selon les fonctions occupées, l'ingénieur diplômé d'EURECOM sera amené à exercer les emplois suivants :
Architecte/Administrateur réseaux
Concepteur de réseaux de communication
Développeur
Responsable Sécurité des systèmes d'information
Responsable de Données
Ingénieur d’étude/Consultant
Concepteur de solutions embarquées et Internet des Objets
Métiers visés (ROME)
Références juridiques des réglementations d'activité
Tensions de recrutement · DARES 2024
Niveau de tension : Très élevée
(5/5)
en tension
Principaux facteurs : Manque de main-d'œuvre disponible et Lien formation-emploi.
2 795 €
salaire médian (mensuel)
Diplôme le plus fréquent : Diplôme de niveau bac+5 ou plus (doctorat, master ou équivalent) en communication et information (41 % des actifs en emploi).
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique, Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom et Experts et consultants en systèmes d'information (nomenclature FAP).
Ces familles ne sont pas au même niveau de
tension (de 4 à 5 sur 5) : le niveau affiché est une moyenne pondérée
par l'emploi, à ne pas attribuer à chacune d'elles.
-
M1X81 — Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique tension 4/5 (Élevée)
-
M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom tension 5/5 (Très élevée)
-
M2X93 — Experts et consultants en systèmes d'information tension 5/5 (Très élevée)
Indicateur de tension sur le marché du travail 2024 — DARES / France Travail.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME :
ils couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Marché du travail · BMO 2026
30 552
projets de recrutement
53 %
en tension
jugés difficiles à recruter
1 %
emplois saisonniers
Mesuré au niveau de la famille professionnelle :
Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique, Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom et Experts et consultants en systèmes d'information (nomenclature FAP).
-
M1X81 — Techniciens de production, d'exploitation, d'installation, et de maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique
-
M2X90 — Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informatique et télécom
-
M2X93 — Experts et consultants en systèmes d'information
Enquête Besoins en Main d'Œuvre (BMO) 2026 — France Travail (open data),
cumul national.
Les indicateurs sont publiés par famille professionnelle (FAP), pas par métier ROME : ils
couvrent l'ensemble des métiers de ces familles.
Voie d'accès à la certification
Voie d'accèsOuverte
Formation initiale
Oui
Formation continue
Oui
Apprentissage
Non
Contrat de professionnalisation
Non
Candidature individuelle
Non
VAE
Oui
Prérequis à l'entrée
Il existe 2 voies d'accès à niveau 5 : - Admission sur Concours Mines-Télécom pour les étudiants des Classes Préparatoire aux Grandes écoles des sections : * MP : Mathématiques et Sciences Physiques * MPI : Mathématiques, Sciences Physiques et Informatique * PC : Sciences Physiques et Chimie * PSI : Sciences Physiques et Sciences de l'Ingénieur * PT : Sciences Physiques et Technologie * TSI : Technologie et Sciences de l'Ingénieur - Admission sur titre (dossier et entretien) pour les étudiants titulaires d'une licence ou d'un bachelor dans les domaines suivantes : * Mathématiques * Informatique * Réseaux et Télécommunications
Composition du jury — Formation initiale, Formation continue
Jury constitué des membres suivant : * Directeur de l'établissement * Directeur des études * Les 5 professeurs responsables de chaque filière * Un professeur représentant l'ensemble du corps professoral * Responsable du service scolarité * Un membre externe, représentant l'Institut Mines-Télécom
Composition du jury — VAE
Jury constitué des membres suivant : * Directeur de l'établissement * Directeur des études * Le professeur responsable de la filière concernée * Un professeur représentant l'ensemble du corps professoral * Responsable du service scolarité * 2 représentants du secteur professionnel considéré, qui ne soient pas membres de l'entreprise du candidat.
Liens avec d'autres certifications
Nouvelle(s) certification(s)
Base légale
Date d'échéance31-08-2023
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