📋L'essentiel de la fiche RNCP 42521
| Intitulé | Expert en jumeaux numériques |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42521 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Ynov |
| Date d'échéance | 26 juin 2029 |
| Début des parcours | 26 juin 2026 |
| Code NSFs | 201 — Technologies de commandes des transformations industrielles326m — Informatique, traitement de l'information |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielM1805 — Études et développement informatique |
🎯Objectifs de la certification
Dans un contexte de transformation numérique des organisations et de développement des systèmes connectés, le jumeau numérique constitue un levier majeur pour améliorer la performance des systèmes, anticiper les dysfonctionnements et soutenir l’innovation dans de nombreux secteurs (industrie, énergie, infrastructures, territoires intelligents, services).
La certification vise à former des experts en jumeaux numériques capables de cadrer, concevoir, simuler, intégrer et exploiter des représentations numériques de systèmes réels, afin d’en analyser, optimiser et piloter le fonctionnement.
L'expert en jumeaux numériques intervient à l’interface des métiers, de l’ingénierie système, de la modélisation numérique et de la data. Il analyse les besoins, conçoit et met en œuvre des solutions adaptées, en s’appuyant sur l’intégration et l’exploitation de données issues du système réel (capteurs, systèmes d’information, IoT), en lien avec les usages opérationnels des organisations. Selon les cas d’usage et la nature des systèmes étudiés, il mobilise différentes approches de modélisation, notamment des modèles numériques physiques et spatiaux ou des modèles fonctionnels et comportementaux, utilisés de manière complémentaire pour permettre l’analyse, la simulation, la validation et la supervision du système réel.
La certification répond ainsi au besoin croissant d’experts capables d’articuler modélisation numérique, données et systèmes connectés, afin de concevoir, déployer et piloter des jumeaux numériques au service de la performance, de la durabilité et de l’innovation des organisations.
Activités visées
L'expert en jumeaux numériques réalise les activités suivantes, couvrant l’ensemble du cycle de vie du jumeau numérique, depuis le cadrage stratégique du projet jusqu’à son exploitation opérationnelle et son amélioration continue.
Pour le cadrage du projet de jumeau numérique:
Réalisation d'un diagnostic stratégique et organisationnel du projet de jumeau numérique
Définition et priorisation des cas d’usage et des critères de performance du jumeau numérique
Évaluation du niveau de sophistication du jumeau numérique à concevoir et de la faisabilité globale du projet
Formalisation du cadre de gouvernance, de pilotage et de conformité du projet de jumeau numérique
Pour concevoir et fiabiliser le modèle numérique physique et spatial du système réel
Définition de la stratégie de modélisation et conception de la maquette numérique du système réel
Organisation collaborative de la maquette via des environnements et standards collaboratifs
Interopérabilité et préparation de la maquette numérique à la simulation
Pour concevoir et fiabiliser le modèle numérique fonctionnel et comportemental du système réel
Définition de la stratégie de modélisation fonctionnelle et modélisation des usages du système
Modélisation comportementale et intégration du modèle fonctionnel pour représenter la dynamique et les interactions du système réel
Intégration et préparation du modèle numérique fonctionnel et comportemental pour la simulation du jumeau numérique
Pour Simuler, valider et préparer l’intégration du jumeau numérique
Configuration, exécution et contrôle de cohérence des simulations du jumeau numérique
Analyse des performances simulées et diagnostic du comportement du système au regard des objectifs définis
Validation et capitalisation des modèles simulés
Spécification des interfaces et préparation de l’intégration connectée du jumeau numérique
Pour piloter l’activation, l’exploitation et l’évolution du jumeau numérique
Pilotage de l’activation et de la mise en service du jumeau numérique connecté
Supervision et pilotage opérationnel du système à l’aide du jumeau numérique
Pilotage de l’amélioration continue et de l’évolution du jumeau numérique
Maintien en conditions opérationnelles et capitalisation du jumeau numérique.
🧩Les 5 blocs de compétences
La certification peut être obtenue en une fois ou bloc par bloc (formation ou VAE). Pour l'organisme, cela implique un suivi des acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Cadrer et sécuriser un projet de jumeau numérique
Voir les compétences du bloc (9)
- Analyser les besoins fonctionnels, opérationnels et stratégiques d’un projet de jumeau numérique en étudiant le contexte organisationnel, les attentes des parties prenantes et les contraintes techniques, réglementaires et budgétaires, afin de définir le périmètre fonctionnel du jumeau numérique, les
- Évaluer la maturité numérique de l’organisation en cartographiant les systèmes d’information, les infrastructures numériques, les données disponibles et les flux existants ainsi que les dispositifs de mesure et capteurs mobilisables pour la collecte des données du système réel, en analysant la capac
- Évaluer la gouvernance et la qualité des données mobilisables pour le jumeau numérique en collaboration avec des experts métiers, en analysant les règles de propriété, de responsabilité, d’accès, de sécurité et de traçabilité des données, les dispositifs de gestion de la qualité des données ainsi qu
- Prioriser les cas d’usage du jumeau numérique à concevoir, en les analysant au regard des enjeux métier, du cadre stratégique défini et des opportunités d’innovation associées , en appréciant leur valeur et leur faisabilité technique au regard du niveau de maturité organisationnelle, et en précisant
- Définir les indicateurs de performance du futur jumeau numérique en traduisant les objectifs et bénéfices attendus des cas d’usage prioritaires en critères de pilotage mesurables, en identifiant les données de référence à mobiliser ou à récupérer, en précisant les seuils, tolérances et modalités de
- Déterminer le niveau de sophistication fonctionnelle et technologique du jumeau numérique à concevoir en estimant le niveau de détail de la modélisation requis, le degré d’interactivité et d’autonomie attendu ainsi que les exigences associées en matière de données et de calcul, afin d’orienter les c
- Évaluer la faisabilité technique, économique et organisationnelle du projet de jumeau numérique en tenant compte des contraintes et des ressources identifiées, de la compatibilité des systèmes existants avec les exigences d’interopérabilité, ainsi que des risques et conditions de succès du projet, e
- Définir l’organisation et les modalités de pilotage du projet de jumeau numérique en s’appuyant sur les parties prenantes identifiées, en formalisant les rôles, responsabilités et processus décisionnels, et en établissant un plan de pilotage intégrant les instances de coordination et de supervision,
- Assurer la conformité réglementaire, éthique, de cybersécurité et environnementale du projet de jumeau numérique en analysant les exigences réglementaires applicables, les contraintes de souveraineté et d’hébergement des données, les risques de cybersécurité et protection des données ainsi que les p
Concevoir et fiabiliser le modèle numérique physique et spatial du système réel
Voir les compétences du bloc (6)
- Définir la stratégie de modélisation physique et spatiale du système en vue de sa représentation numérique tridimensionnelle, en analysant les cas d’usage prioritaires et le périmètre définis lors du cadrage du projet, en identifiant les éléments du système à modéliser ainsi que le niveau de détail
- Concevoir la maquette numérique du système réel en s’appuyant le cas échéant sur les équipes de modélisation ou experts métiers en structurant les composants et assemblages à partir des données disponibles, en intégrant les propriétés physiques nécessaires, en vérifiant la cohérence géométrique, top
- Définir les règles d’organisation et de gestion des versions de la maquette numérique dans un environnement collaboratif de gestion de maquette ou de gestion du cycle de vie, en structurant la hiérarchie des composants, en définissant les métadonnées associées et en assurant la traçabilité des évolu
- Préparer les livrables techniques et d’intégration issus de la maquette numérique en générant les vues, documents et exports interopérables requis, en vérifiant leur cohérence avec la version de référence, et en garantissant la conservation des informations essentielles lors des échanges, afin de pe
- Structurer l’interopérabilité de la maquette numérique en définissant les interfaces avec les autres modèles et systèmes du jumeau numérique, en caractérisant les formats et règles d’échange des données et en documentant les relations géométriques et structurelles nécessaires, afin d’assurer la cohé
- Préparer la maquette numérique pour la simulation en structurant et discrétisant le cas échéant la représentation des composants et assemblages pour les besoins des analyses numériques, en intégrant les paramètres nécessaires au calcul et en vérifiant la compatibilité de la maquette avec les platefo
Concevoir et fiabiliser le modèle numérique fonctionnel et comportemental du système réel
Voir les compétences du bloc (6)
- Définir la stratégie de modélisation fonctionnelle et comportementale du système en traduisant les besoins et cas d’usage issus du cadrage initial du projet en exigences fonctionnelles hiérarchisées et traçables, en structurant la décomposition fonctionnelle du système et les interactions entre ses
- Modéliser les usages et scénarios d’exploitation du système, en représentant les interactions entre acteurs et système, les scénarios nominaux, dégradés et de maintenance et en reliant les usages aux exigences correspondantes, en collaboration le cas échéant avec des experts techniques et métiers af
- Modéliser les comportements dynamiques du système, en représentant les états, transitions, séquences et règles de comportement à l’aide de modèles adaptés, afin de constituer le modèle fonctionnel et comportemental du système exploitable pour l’analyse et la simulation.
- Définir les interfaces entre le modèle numérique fonctionnel et les autres représentations du système, entre éléments fonctionnels et les composants des autres représentations du système, en caractérisant les flux de données inter-modèles, et en documentant les règles de cohérence et de traçabilité,
- Intégrer le modèle numérique fonctionnel dans l’écosystème du jumeau numérique, en assurant la cohérence des échanges avec les référentiels techniques et les autres représentations du système, et en contrôlant la continuité numérique entre les modèles, afin de garantir une représentation fonctionnel
- Préparer le modèle numérique fonctionnel pour la simulation en intégrant les paramètres, contraintes et équations nécessaires aux analyses, en organisant les échanges avec les outils et plateformes de simulation, et en vérifiant sa conformité aux exigences fonctionnelles et aux règles d’architecture
Simuler, valider et préparer l’intégration du jumeau numérique
Voir les compétences du bloc (8)
- Vérifier le bon fonctionnement technique de la chaîne de simulation en configurant des simulations de référence en collaboration le cas échéant avec des experts simulation et data, en paramétrant les conditions d’exécution à partir des modèles numériques préparés, en contrôlant l’intégrité des donné
- Exécuter les scénarios de simulation correspondant aux cas d’usage définis (nominal, charge, dégradé, maintenance), en collectant les résultats sous forme d’indicateurs, courbes ou états, et en structurant les données produites, afin de disposer de données de simulation fiables et exploitables pour
- Analyser les résultats de simulation en identifiant les écarts, dérives ou comportements inattendus par rapport à une référence physique connue ou à un comportement attendu du système, en évaluant leurs causes possibles (hypothèses, paramètres, données d’entrée, modèle), et en priorisant les actions
- Fiabiliser les modèles de simulation en ajustant les paramètres, équations ou configurations en coordination avec les experts simulation et data en vérifiant l’amélioration des résultats et en documentant les changements opérés, afin d’augmenter la robustesse et la reproductibilité des simulations.
- Valider les modèles de simulation en comparant les résultats obtenus aux exigences et seuils attendus, en démontrant la conformité (ou les écarts résiduels acceptables) et en formalisant les conditions de validité, afin de disposer de modèles fiables pour l’intégration dans le jumeau numérique.
- Capitaliser les modèles de simulation validés en organisant les fichiers, paramètres, scripts, hypothèses et résultats dans une base documentaire, en assurant la traçabilité des versions et des décisions, afin de permettre la réutilisation et la continuité des travaux.
- Définir les exigences d’interfaçage technique et de gestion des données entre les modèles de simulation et les données du système réel, en précisant les flux, formats, fréquences de mise à jour, règles de cohérence et paramètres critiques à synchroniser, afin de préparer l’intégration du jumeau numé
- Définir les tests d’intégration des modèles de simulation dans l’environnement connecté, en élaborant les scénarios de connexion avec les flux temps réel ou différés, en définissant les critères de réussite, seuils de tolérance et conditions de validation, afin de vérifier la fiabilité et l’exploita
Piloter l’activation, l’exploitation et l’évolution du jumeau numérique
Voir les compétences du bloc (8)
- Piloter l’activation du jumeau numérique connecté, en coordonnant les acteurs métiers, data et technique, en planifiant les étapes de mise en service, et en formalisant les exigences de connexion (données attendues, fréquence, synchronisation, règles de cohérence), afin d’assurer une activation maît
- Spécifier les interfaces de supervision, de visualisation et de pilotage du jumeau numérique connecté, en définissant les indicateurs, seuils, alertes, commandes et modalités d’interaction attendues à partir des données du système réel, en contribuant à la conception fonctionnelle des dispositifs de
- Analyser le fonctionnement du système à partir des données du jumeau numérique en suivant les indicateurs de performance, en détectant les anomalies et écarts observés entre le système réel et son jumeau numérique, en identifiant leurs causes probables et en formulant des recommandations d’ajustemen
- Piloter la mise en œuvre de la boucle de rétroaction entre le jumeau numérique et le système réel, en identifiant les variables contrôlables, en définissant les interfaces de commandes et alertes, en établissant les règles de déclenchement automatique et en surveillant les effets des actions du jume
- Piloter l’évolution du jumeau numérique en exploitation, en analysant les retours d’usage et les performances observées, en priorisant les évolutions fonctionnelles et techniques, en arbitrant les choix techniques et organisationnels, et en assurant la traçabilité des décisions sur l’ensemble du cyc
- Évaluer les opportunités d’intégration de nouvelles capacités d’analyse prédictive ou prescriptive dans le jumeau numérique, en réalisant une veille sur les évolutions technologiques et analytiques pertinentes, en analysant les besoins opérationnels et les données disponibles, et en évaluant les sol
- Assurer le maintien en conditions opérationnelles du jumeau numérique, en intégrant les retours d’expérience, en supervisant la stabilité des modèles et la mise à jour des connecteurs et paramètres, afin de garantir sa pérennité en exploitation.
- Capitaliser les connaissances issues de l’exploitation du jumeau numérique en structurant les retours d’analyse, en formalisant des enseignements réutilisables et en organisant leur diffusion auprès des parties prenantes, tout en intégrant les principes d’écoconception numérique, de durabilité, de c
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
La certification permet d’exercer dans un large éventail de secteurs caractérisés par la modélisation, la simulation et l’exploitation de systèmes complexes, physiques ou numériques. Les principaux secteurs d’activités visés sont :
Industrie (industrie manufacturière, aéronautique, automobile, énergie, procédés industriels) : optimisation des systèmes de production, maintenance prédictive, simulation et pilotage de la performance ;
Énergie et infrastructures : modélisation, simulation et exploitation d’installations complexes (réseaux énergétiques, infrastructures critiques) ;
Villes et territoires (smart cities) : modélisation et simulation des systèmes urbains (mobilité, énergie, environnement, infrastructures) en vue de leur pilotage et de leur optimisation ;
Bâtiment et construction : exploitation de maquettes numériques (BIM) et évolution vers des jumeaux numériques permettant la simulation et le pilotage des ouvrages et infrastructures ;
Transports et mobilité : simulation et optimisation de systèmes de transport et de logistique ;
Santé et biotechnologies : modélisation et simulation de systèmes complexes à des fins d’analyse, de prédiction et d’optimisation ;
Défense et sécurité : simulation, aide à la décision et gestion de systèmes critiques ;
Ingénierie, conseil et services numériques (ESN, cabinets de conseil) : accompagnement des projets de transformation numérique et de mise en œuvre de jumeaux numériques.
Ces secteurs traduisent le caractère transversal du métier, applicable à tout environnement nécessitant la modélisation, la simulation et l’exploitation de systèmes complexes.
Types d'emplois accessibles
La certification vise des fonctions d’ingénierie et d’expertise à l’interface entre modélisation, simulation, data et systèmes numériques. Les principaux types d’emplois accessibles sont : Expert en jumeaux numériques / Spécialiste en jumeau numérique - Coordinateur / Architecte jumeau numérique - Digital Twin Specialist - Digital Twin Coordinator
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Ynov — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
- Être certifié Qualiopi. Indispensable pour mobiliser les financements publics et mutualisés (CPF, France Travail, OPCO) au titre des actions de formation. Automatiser votre conformité Qualiopi.
- Structurer le parcours par blocs. Référentiel d'activités, d'évaluation et suivi par bloc de compétences : votre dossier et vos preuves doivent refléter le référentiel officiel de la fiche.
- Déclarer votre activité. Le Bilan Pédagogique et Financier annuel doit ventiler les heures et effectifs — y compris sur ce type de parcours certifiant.
🔄Gérer cette certification dans Loop
Loop est un logiciel de gestion pour organismes de formation. Voici concrètement ce qu'il automatise pour un parcours certifiant comme celui-ci :
❓Questions fréquentes
Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
La certification RNCP 42521 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42521 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Expert en management de projets de numérisation des systèmes et processus industriels RNCP 41316
- Expert en management de projets industriels et en excellence opérationnelle RNCP 39845
- Expert en management des risques RNCP 41793
- Expert en management et stratégie de l’innovation technologique responsable (MS) RNCP 42337
- Expert en management immobilier RNCP 41117
- Expert en management industriel et systèmes logistiques (MS) RNCP 38103
Source des données : France Compétences — Répertoire national des certifications professionnelles (Licence Ouverte / Open Licence Etalab). Fiche officielle : francecompetences.fr. Dernière synchronisation : 6 juillet 2026. Cette page s'adresse aux organismes de formation ; elle ne constitue pas une offre de formation.