📋L'essentiel de la fiche RNCP 41173
| Intitulé | Ingénieur de l'institut des sciences et techniques des Yvelines de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, spécialité systèmes numériques et production industrielle |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP41173 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Universite Versailles St Quentin Yveline |
| Date d'échéance | 31 août 2030 |
| Début des parcours | 1er septembre 2025 |
| Code NSFs | 115f — Physique appliquée aux processus industriels ; Physique des matériaux ; Mesures physiques appliquées au contrôle industriel ; Sciences physiques pour l'ingénieur200p — Méthodes industrielles250 — Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite |
| Code ROMEs | H1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH1402 — Management et ingénierie méthodes et industrialisationH1502 — Management et ingénierie qualité industrielleH2502 — Management et ingénierie de productionI1102 — Management et ingénierie de maintenance industrielle |
🎯Objectifs de la certification
On observe une tendance lourde dans les pays industrialisés, qui avaient vu leurs sites de production partir dans des pays à bas coûts salariaux, à imaginer une nouvelle organisation de la production permettant de renforcer la compétitivité des entreprises et d’améliorer leur performance industrielle. Le but final est de générer de la croissance, maintenir, voire relocaliser des sites de production. La révolution technologique dite 4.0 (ou usine du futur), ouvre une nouvelle voie permettant d’atteindre cet objectif. 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 locaux industriels, les objets connectés (IoT et IIoT), 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 attendus sont :
-
une production efficiente, une maintenance industrielle efficace, une qualité assurée et , traçabilité permanent.
-
une meilleure prise en compte de l’homme dans l’industrie et la réduction de sa pénibilité,
-
une réduction l’impact environnemental grâce à l’optimisation énergétique,
-
le pilotage numérique simultané de la production et de la maintenance, dans un contexte de fonctionnement global de l’entreprise,
-
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 entrain de subir.
En fonction des problématiques rencontrées, l’ingénieur SNPI, est capable de développer des solutions numériques 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 écosystème, dont il avait cédé la place lors de la précédente révolution industrielle (3.0). La certification « Systèmes Numériques Pour l’Industrie » est en parfaite adéquation avec ces exigences.
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 cybersécurité, les bases de données, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la robotique / cobotique, la IoT, la IIoT, la machine learning, le langage de programmation, les réseaux locaux industriels, les capteurs,…
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.
🧩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.
Mener à bien des projets de numérisation de processus industriels en vue de digitaliser la production, la maintenance, la qualité, la traçabilité et l’inventaire, grâce aux ressources en sciences pour ingénieur
Voir les compétences du bloc (3)
- Déployer des projets de digitalisation de processus industriels pluri-techniques pour améliorer l’efficience de la production, la maintenance, la qualité, la traçabilité, l’inventaire, etc…, grâce aux ressources en sciences pour ingénieur (mathématiques appliquées, génie mécanique, génie électrique,
- Analyser, modéliser et dimensionner un système en vue d’en numériser la production. Analyser, synthétiser et dimensionner les constituants d’un procédé industriel, en vue d’en optimiser l’efficacité énergétique, d’en numériser la production et d’en réduire la pénibilité. Identifier les différents or
- Mettre en œuvre et exploiter une démarche de simulation numérique afin d’évaluer et d’optimiser les performances d’un système de production. Modéliser un système de production, mettre en œuvre et exploiter une démarche de simulation numérique afin d’optimiser les diverses performances d’un système d
Déployer et mobiliser les outils des sciences humaines et des langues pour diriger des équipes pluridisciplinaires nationales et internationales
Voir les compétences du bloc (6)
- Gérer et coordonner des équipes pluridisciplinaires dans un contexte de forte intégration de technologies numériques innovantes de production industrielle.
- Manager en leadership des équipes pluridisciplinaires, piloter et mener à bien des projets multi-techniques.
- Communiquer en langue française et anglaise pour travailler dans un contexte national et international.
- Valoriser les produits fabriqués à l’aide du marketing digital.
- Gérer les ressources humaines de projets techniques et industriels en tenant compte des interactions avec les parties prenantes, tels que les donneurs d’ordre, les partenaires et les personnels de l’équipe, et en respectant les coûts, les délais, la sécurité, le développement durable, l’éthique, la
- Rédiger les réponses à des appels d’offre et piloter les négociations de budget pour la réalisation de projets techniques et industriels.
Concevoir et mettre en œuvre les architectures digitales de type « usine du futur » pour l’optimisation de la production industrielle.
Voir les compétences du bloc (4)
- Analyser, spécifier, concevoir et déployer des systèmes et des architectures de production industrielle numérisée.
- Concevoir des installations et des systèmes numériques pour l’industrie en vue d’en digitaliser la production, en intégrant des produits et des équipements d’automatisation, de robotisation et de numérisation de la production.
- Concevoir et mettre en œuvre des outils numériques permettant de relier les systèmes de productions à l’informatique, afin d’améliorer la sûreté de fonctionnement, la sécurité des personnels, la fiabilité et qualité des produits, la maintenabilité et la disponibilité des équipements.
- Développer des stratégies de responsabilité sociétale des entreprises en termes de réduction de la pénibilité, d'optimisations énergétiques permettant l’accessibilité numérique et de frugalité des algorithmes et des équipements de production et de maintenance.
Organiser un système flexible et numérisé pour l’efficience de la maintenance industrielle et l’amélioration continue de la qualité
Voir les compétences du bloc (4)
- Concevoir et développer des systèmes numériques innovants pour l’industrie permettant la digitalisation de la production, afin de la rendre flexible.
- Organiser et piloter des procédés et des plateformes de production industrielle ayant une forte intégration de technologies digitale et d’industrie 4.0.
- Identifier, modéliser et résoudre des problèmes incomplètement définis par un client, en vue de lui proposer un projet complet (technique et économique) de numérisation de la production industrielle, en justifiant et en défendant le budget demandé.
- Synthétiser les différents organes nécessaires d’une chaine ou d’un système numérique de production à installer, en fonction d’un cahier de charges.
Identifier les technologies de l’usine du futur et déployer les stratégies de convergences tournées vers l’industrie 4.0, pour l’optimisation et le pilotage numérique simultané de la production, la maintenance industrielle, et la qualité
Voir les compétences du bloc (3)
- Identifier, concevoir et déployer des systèmes numériques innovants pour l’industrie, grâce à la bonne maitrise des technologies de réalité virtuelle, de réalité augmentée, du Big Data et de l’intelligence artificielle.
- Etudier, concevoir et développer des stratégies de convergences entre l’industrie et le monde du numérique/digital grâce à la bonne maitrise des technologies digitales de l’industrie 4.0.
- Mettre en œuvre des solutions performantes utilisant des technologies innovantes et les éléments fondamentaux des technologies de l'Industrie 4.0. : internet des objets ou Internet of Things (IoT), internet des objets industriels ou Industrial Internet of Things (IIoT), réseaux locaux industriels, c
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les secteurs d’activités sont :
• 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
• 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 ;
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Universite Versailles St Quentin Yveline — 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 41173 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 41173 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur de l’Institut Polytechnique de Grenoble, spécialité génie énergétique et ind… RNCP 42595
- Ingénieur diplômé d'ECAM LaSalle RNCP 42394
- Ingénieur diplômé d'ECAM LaSalle, spécialité énergétique RNCP 42456
- Ingénieur diplômé d'ECAM LaSalle, spécialité génie industriel et mécanique RNCP 42457
- Ingénieur diplômé d'ECAM LaSalle, spécialité mécanique et génie électrique RNCP 42458
- Ingénieur diplômé d'ECAM LaSalle, spécialité mécanique et génie électrique RNCP 40826
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.