ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale d'Electronique de Paris
Certification RNCP7124
Formacodes 24354 | Électronique 24454 | Automatisme informatique industrielle 31054 | Informatique et systèmes d'information 32062 | Recherche développement 15099 | Résolution problème
Nomenclature Europe Niveau 7
Formacodes 24354 | Électronique 24454 | Automatisme informatique industrielle 31054 | Informatique et systèmes d'information 32062 | Recherche développement 15099 | Résolution problème
Nomenclature Europe Niveau 7
Les métiers associés à la certification RNCP7124 : Études et développement informatique Expertise et support en systèmes d'information Management et ingénierie d'affaires
Codes NSF 255 | Electricite, électronique 200 | Technologies industrielles fondamentales 326 | Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Voies d'accès : Formation initiale Contrat d'apprentissage Formation continue Contrat de professionnalisation Candidature individuelle VAE
Prérequis : A compléter (Reprise)
Certificateurs :
Certificateur | SIRET |
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ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQ | 37936409400027 |
ASS GESTION ECOLE CENTR ELECTRONIQ | 37936409400027 |
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 |
Activités visées :
L’ECE a pour objectif de former et de certifier des ingénieurs généralistes et opérationnels dans les Technologies de l’Information et de la Communication (Systèmes d’Information, Systèmes Embarqués, Télécommunications et Réseaux) capables de développer leurs applications dans les secteurs à forts enjeux sociétaux (Energie, Santé, Transports et Finance).
Les emplois visés s'ordonnent principalement autour de l'architecture des systèmes d'information et des réseaux, du génie logiciel et de l'ingénierie des systèmes électroniques embarqués.
Dans les domaines d'application de ces technologies tels que proposés à ses élèves-ingénieurs (Energie, Santé, Transport et Finance), l'école promeut de nouveaux métiers tels que ceux d'énergéticien high-tech, d'ingénieur santé, d'ingénieur en systèmes de transport intelligents ou d'analyste-modélisateur des risques financiers.
L’ECE a pour objectif de former et de certifier des ingénieurs généralistes et opérationnels dans les Technologies de l’Information et de la Communication (Systèmes d’Information, Systèmes Embarqués, Télécommunications et Réseaux) capables de développer leurs applications dans les secteurs à forts enjeux sociétaux (Energie, Santé, Transports et Finance).
Les emplois visés s'ordonnent principalement autour de l'architecture des systèmes d'information et des réseaux, du génie logiciel et de l'ingénierie des systèmes électroniques embarqués.
Dans les domaines d'application de ces technologies tels que proposés à ses élèves-ingénieurs (Energie, Santé, Transport et Finance), l'école promeut de nouveaux métiers tels que ceux d'énergéticien high-tech, d'ingénieur santé, d'ingénieur en systèmes de transport intelligents ou d'analyste-modélisateur des risques financiers.
Capacités 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 du métier d'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. Dimension spécifique à l’ECE (Connaissances, capacités ou aptitudes particulières développées dans la certification) La spécificité du profil de l’ingénieur ECE tient à l’association de compétences qui renforcent son caractère généraliste dans l’approche des problèmes posés, et de compétences dites high-tech, qui le situent à la pointe des applications liées au numérique dans tous les domaines d’activité. Compétences high-tech propres à l’ECE 1. Une dimension d’expertise opérationnelle. 2. La maîtrise des applications des hautes technologies dans les secteurs d’activité massivement impactés par celles-ci. 3. La capacité à prendre en compte simultanément les aspects techniques et les aspects « métier » d’un projet. 4. La maîtrise des processus de R & D et de l’innovation dans le domaine high-tech. 5. La capacité à professionnaliser sa démarche technologique jusqu’à la valorisation des projets concernés. 6. La capacité à rester au fait des développements les plus actuels de la haute technologie. Différents profils de compétence high-tech peuvent être distingués en fonction du parcours choisi : 7. Majeure Systèmes Embarqués : capacité à concevoir et réaliser des systèmes électroniques embarqués dans différents c contextes (automobile, autres transports terrestres, aéronautique, objets mobiles et communicants) en utilisant toutes les possibilités de l’informatique temps réel et des télécommunications. 8. Majeure Systèmes d’Information : capacité à concevoir et réaliser des systèmes d’information répondant aux besoins des entreprises, en utilisant les technologies les plus adaptées en matière d’architecture, de décisionnel, d’intelligence et de sécurité. 9. Majeure Télécommunications & Réseaux : capacité à concevoir et réaliser des systèmes de télécommunication mettant en œuvre les technologies numériques et hertziennes les plus avancées, tant dans le domaine des communications grand public que dans les domaines industriels. 10. Majeure Energie & Environnement : capacité à concevoir et réaliser des systèmes intelligents de pilotage des infrastructures énergétiques, de maîtrise des consommations et de stockage de l’énergie en utilisant toutes les possibilités de la high-tech en matière de contrôle-commande, de réseaux de capteurs et de systèmes d’information. 11. Majeure Santé & Technologie : capacité à concevoir et réaliser des systèmes d’information et réseaux de santé, des dispositifs de télésanté et de télémédecine, à intégrer dans les pratiques de soins les avancées en matière de microsystèmes biomédicaux, d'imagerie et de robotique médicale, en utilisant les ressources de l'électronique, des logiciels embarqués et des télécommunications. 12. Majeure Transports & Mobilité : capacité à concevoir et réaliser des systèmes de transport interconnectés, leurs dispositifs de commande et tous leurs équipements à l’intention des utilisateurs, en mettant en œuvre les technologies embarquées et les systèmes d’information. 13. Majeure Ingénierie Financière : capacité à modéliser les risques financiers de toutes natures grâce à l’utilisation des outils mathématiques et informatiques adaptés.
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 du métier d'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. Dimension spécifique à l’ECE (Connaissances, capacités ou aptitudes particulières développées dans la certification) La spécificité du profil de l’ingénieur ECE tient à l’association de compétences qui renforcent son caractère généraliste dans l’approche des problèmes posés, et de compétences dites high-tech, qui le situent à la pointe des applications liées au numérique dans tous les domaines d’activité. Compétences high-tech propres à l’ECE 1. Une dimension d’expertise opérationnelle. 2. La maîtrise des applications des hautes technologies dans les secteurs d’activité massivement impactés par celles-ci. 3. La capacité à prendre en compte simultanément les aspects techniques et les aspects « métier » d’un projet. 4. La maîtrise des processus de R & D et de l’innovation dans le domaine high-tech. 5. La capacité à professionnaliser sa démarche technologique jusqu’à la valorisation des projets concernés. 6. La capacité à rester au fait des développements les plus actuels de la haute technologie. Différents profils de compétence high-tech peuvent être distingués en fonction du parcours choisi : 7. Majeure Systèmes Embarqués : capacité à concevoir et réaliser des systèmes électroniques embarqués dans différents c contextes (automobile, autres transports terrestres, aéronautique, objets mobiles et communicants) en utilisant toutes les possibilités de l’informatique temps réel et des télécommunications. 8. Majeure Systèmes d’Information : capacité à concevoir et réaliser des systèmes d’information répondant aux besoins des entreprises, en utilisant les technologies les plus adaptées en matière d’architecture, de décisionnel, d’intelligence et de sécurité. 9. Majeure Télécommunications & Réseaux : capacité à concevoir et réaliser des systèmes de télécommunication mettant en œuvre les technologies numériques et hertziennes les plus avancées, tant dans le domaine des communications grand public que dans les domaines industriels. 10. Majeure Energie & Environnement : capacité à concevoir et réaliser des systèmes intelligents de pilotage des infrastructures énergétiques, de maîtrise des consommations et de stockage de l’énergie en utilisant toutes les possibilités de la high-tech en matière de contrôle-commande, de réseaux de capteurs et de systèmes d’information. 11. Majeure Santé & Technologie : capacité à concevoir et réaliser des systèmes d’information et réseaux de santé, des dispositifs de télésanté et de télémédecine, à intégrer dans les pratiques de soins les avancées en matière de microsystèmes biomédicaux, d'imagerie et de robotique médicale, en utilisant les ressources de l'électronique, des logiciels embarqués et des télécommunications. 12. Majeure Transports & Mobilité : capacité à concevoir et réaliser des systèmes de transport interconnectés, leurs dispositifs de commande et tous leurs équipements à l’intention des utilisateurs, en mettant en œuvre les technologies embarquées et les systèmes d’information. 13. Majeure Ingénierie Financière : capacité à modéliser les risques financiers de toutes natures grâce à l’utilisation des outils mathématiques et informatiques adaptés.
Secteurs d'activité :
Services IT : 28% Industrie des TIC : 18 % Transports : 18 % Etudes et conseil : 16 % Finance : 6 % Autres : 14 % * Source : Enquête premier emploi 2013, réalisée auprès des ingénieurs diplômés de la promotion 2012 (Conférence des Grandes Ecoles)
Services IT : 28% Industrie des TIC : 18 % Transports : 18 % Etudes et conseil : 16 % Finance : 6 % Autres : 14 % * Source : Enquête premier emploi 2013, réalisée auprès des ingénieurs diplômés de la promotion 2012 (Conférence des Grandes Ecoles)
Types d'emplois accessibles :
Chef de projet : 6% Ingénieur systèmes embarqués : 11% Infrastructure, IT : 25 % R&D : 24 % Ingénieur d’affaires : 6 % Etudes et conseil: 19 % Autres : 9 % * Source : Enquête premier emploi 2013, réalisée auprès des ingénieurs diplômés de la promotion 2012 (Conférence des Grandes Ecoles)
Chef de projet : 6% Ingénieur systèmes embarqués : 11% Infrastructure, IT : 25 % R&D : 24 % Ingénieur d’affaires : 6 % Etudes et conseil: 19 % Autres : 9 % * Source : Enquête premier emploi 2013, réalisée auprès des ingénieurs diplômés de la promotion 2012 (Conférence des Grandes Ecoles)
Objectif contexte :
A compléter (Reprise)
A compléter (Reprise)