📋L'essentiel de la fiche RNCP 42382
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'école nationale supérieure d’électronique, informatique, télécommunications, mathématique et mécanique de Bordeaux de l’institut polytechnique de Bordeaux, spécialité réseaux et informatique |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP42382 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Institut Polytechnique de Bordeaux +1 co-certificateur |
| Date d'échéance | 31 août 2027 |
| Début des parcours | 1er septembre 2026 |
| Code NSFs | 326 — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission326n — Analyse informatique, conception d'architecture de réseaux326t — Programmation, mise en place de logiciels |
| Code ROMEs | M1801 — Administration de systèmes d'informationM1802 — Expertise et support en systèmes d'informationM1803 — Direction des systèmes d'informationM1805 — Études et développement informatiqueM1806 — Conseil et maîtrise d'ouvrage en systèmes d'information |
🎯Objectifs de la certification
1. Contexte socio-économique
La transformation numérique des organisations se traduit par une hausse soutenue des besoins en compétences d’ingénierie des systèmes d’information, des réseaux, du logiciel et de la cybersécurité.
À l’échelle européenne, plus de 10 millions de spécialistes TIC sont en emploi en 2024, représentant 5,0 % de l’emploi total ; leur nombre a progressé de 62,2 % entre 2014 et 2024 (contre 10,6 % pour l’emploi total) [1].
Cette dynamique est renforcée par la diffusion du cloud, de l’automatisation des infrastructures (réseaux définis par logiciel, infrastructure-as-code), des pratiques intégrant développement, déploiement et sécurité (DevSecOps), et de l’intégration de l’intelligence artificielle dans les processus métiers [1][4].
En parallèle, l’environnement de menace cybersécurité se maintient à un niveau élevé. En France, l’ANSSI indique avoir traité 3 586 événements de sécurité en 2025 ; plusieurs secteurs stratégiques sont particulièrement visés (éducation-recherche, administrations/collectivités, santé, télécommunications) [2].
Les analyses européennes soulignent aussi la persistance de menaces à fort impact (rançongiciels, compromissions de chaînes d’approvisionnement, attaques sur systèmes critiques), ce qui accroît les besoins en ingénierie sécurisée et en résilience opérationnelle [3].
Sources
[1]. Eurostat, ICT specialists in employment (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=ICT_specialists_in_employment)
[2]. ANSSI, Panorama de la cybermenace 2025 (https://cyber.gouv.fr/actualites/panorama-de-la-cybermenace-2025)
[3]. ENISA, ENISA Threat Landscape 2025 (https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2025)
[4]. Commission européenne, Europe’s Digital Decade - targets 2030 (https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_en)
[5]. Apec, Observatoire et études emploi cadre (https://corporate.apec.fr/observatoire-de-lemploi-cadre)
2. Besoins en compétences identifiés
Les employeurs publics et privés expriment un besoin de profils capables de couvrir l’ensemble du cycle de vie des systèmes numériques [2][4] :
1. cadrage et modélisation des besoins SI ;
2. conception d’architectures réseau/système/logiciel sécurisées ;
3. intégration, déploiement et exploitation en environnements sur site, cloud et hybrides ;
4. audit, amélioration continue et maintien en conditions opérationnelles ;
5. pilotage de projet et coordination d’acteurs techniques/métiers ;
6. prise en compte des contraintes de conformité et de cybersécurité.
3. Finalité de la certification
La certification vise à attester la capacité du titulaire à :
1. Concevoir des solutions SI, réseaux et logicielles robustes, évolutives et sécurisées.
2. Piloter des projets de transformation numérique en intégrant les dimensions techniques, économiques, organisationnelles et réglementaires.
3. Déployer et exploiter des infrastructures et services numériques (sur site, cloud et hybrides), avec des exigences de qualité de service et de sécurité.
4. Auditer un système d’information existant, identifier les vulnérabilités et leviers de performance, et proposer une trajectoire d’amélioration mesurable.
5. Contribuer à la gouvernance des risques numériques et à la continuité d’activité.
La certification vise à développer un large champ de compétences liées: réseaux, cybersécurité, administration système, virtualisation, développement logiciel, déploiement automatisé, intelligence artificielle, etc, regroupées sous le terme “système d’information”.
4. Ancrage partenarial et territorial
La certification est opérée en lien avec des partenaires industriels et institutionnels, contribuant à l’actualisation des compétences visées, à la professionnalisation en alternance et à l’adéquation avec les besoins du tissu économique territorial, institutionnel (Bordeaux Métropole, CEA, DGA, etc.
Activités visées
Analyser les besoins et cadrer le projet en système d’information
L’ingénieur analyse les besoins métiers et techniques, identifie les contraintes fonctionnelles, réglementaires, budgétaires et calendaires, puis formalise un cadrage clair du projet. Il traduit ces éléments en exigences mesurables et en livrables de référence (périmètre, priorités, risques, critères de succès) partagés avec les parties prenantes.
Concevoir l’architecture du système d’information: infrastructures systèmes et réseaux
L’ingénieur conçoit une architecture cible cohérente du système d’information, des infrastructures systèmes et des réseaux, en tenant compte de la performance, de la disponibilité, de la sécurité et de l’évolutivité. Il arbitre les choix technologiques (sur site, cloud, hybride, automatisation) et définit les trajectoires d’évolution pour garantir la pérennité de la solution.
Développer et intégrer des solutions logicielles
L’ingénieur participe à la conception, au développement, aux tests et à l’intégration de composants logiciels répondant aux besoins exprimés. Il veille à la qualité du code, à l’interopérabilité avec les services et données du système d’information, et à la robustesse de la solution dans les environnements de test, puis de production.
Industrialiser le déploiement (DevOps)
L’ingénieur met en place des pratiques de déploiement automatisé (DevOps) pour fiabiliser et accélérer les livraisons : automatisation des builds, tests, déploiements et contrôles qualité/sécurité. Il structure des pipelines CI/CD, standardise les environnements et améliore la traçabilité, afin de réduire les risques de mise en production et d’augmenter la fréquence de livraison.
Exploiter et maintenir en conditions opérationnelles
L’ingénieur assure la continuité opérationnelle du système d’information en supervisant les infrastructures, en traitant les incidents et en pilotant la résolution des problèmes. Il met en œuvre les actions de maintenance préventive/corrective, suit les indicateurs de service (disponibilité, performance, capacité) et contribue aux dispositifs de continuité et reprise d’activité.
Sécuriser le système d’information et gérer les risques cyber
L’ingénieur évalue les risques cyber, réalise ou exploite des audits de sécurité, et pilote la remédiation des vulnérabilités identifiées. Il déploie des mesures de protection adaptées (techniques et organisationnelles), intègre la sécurité dans les cycles projet/exploitation, et participe à la préparation et à la réponse aux incidents de sécurité.
Assurer la conformité et la gouvernance sécurité
L’ingénieur vérifie la conformité du système d’information vis-à-vis des obligations réglementaires, normatives et des politiques internes (protection des données, exigences sectorielles, sécurité). Il organise la gouvernance associée (rôles, contrôles, preuves, plans d’action), structure le reporting et accompagne les acteurs concernés dans la mise en conformité continue.
🧩Les 3 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.
Concevoir et planifier un système d'information
Voir les compétences du bloc (8)
- Les ingénieurs en réseaux et informatique évoluent dans un environnement professionnel où la maîtrise technique s'articule avec des responsabilités élargies. Dès le cadrage d'un projet, ils mobilisent des capacités de modélisation et de conception des systèmes d'information, en s'appuyant sur un soc
- Modéliser et analyser les systèmes d'information, afin de concevoir des solutions innovantes qui répondent aux besoins de l'entreprise, en mobilisant un large champ de sciences fondamentales (mathématiques, physique, communications numériques et informatique)
- Choisir et utiliser les outils et les méthodes adéquats, afin de concevoir et de construire des systèmes d'information, de leurs infrastructures réseaux à leurs environnements logiciels
- Concevoir et gérer un projet en système d'information, afin de piloter sa conception et sa réalisation en prenant en compte des contraintes techniques et non techniques: son budget, l'équipe projet, les risques inhérents au projet, les audits internes ou externes, les certifications, les règlements
- Prendre en compte les enjeux éthique, sociétaux et environnementaux pour adapter les systèmes d'information aux évolution sociétales
- S'insérer dans l'entreprise afin de prendre en compte ses enjeux: dimension économique, qualité, productivité, intelligence économique
- Communiquer de manière synthétique et efficace afin de démontrer la pertinence des solutions et des résultats, à des interlocuteurs variés: spécialistes et non-spécialistes, éventuellement dans un contexte international
- Prendre du recul et s'auto-évaluer afin de gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), et d'opérer ses choix professionnels
Mettre en œuvre un système d'information
Voir les compétences du bloc (6)
- Les ingénieurs en réseaux et informatique interviennent au cœur de la mise en œuvre opérationnelle des systèmes d'information : déploiement des infrastructures réseau, développement et intégration de solutions logicielles, automatisation des chaînes de livraison (DevOps) et maintien en conditions op
- Déployer les réseaux de communication afin de mettre en œuvre des systèmes d'information: réseaux informatiques, réseaux de télécommunications, réseaux industriels, téléphonie, en tenant compte des contraintes de qualité de service
- Mettre en œuvre les systèmes et logiciels informatiques afin d'exploiter les systèmes d'information, en mobilisant les outils du génie logiciel: les algorithmes, les architectures de calculateur, les systèmes d'exploitation, les techniques, langages et outils de programmation, ainsi que les techniqu
- Assurer la sécurité et la performance des systèmes d'informations afin de garantir l'intégrité des données et leur exploitation efficace
- Communiquer de manière synthétique et efficace afin de démontrer la pertinence des solutions et des résultats, à des interlocuteurs variés: spécialistes et non-spécialistes, éventuellement dans un contexte international
- Prendre du recul et s'auto-évaluer afin de gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), et d'opérer ses choix professionnels
Gérer un projet en système d'information
Voir les compétences du bloc (7)
- Les ingénieurs en réseaux et informatique assument des responsabilités de pilotage qui dépassent la seule dimension technique : organiser et coordonner les équipes projet, répartir les tâches en fonction des contraintes et des besoins clients, animer la transformation numérique et l'amélioration con
- Analyser, organiser, et répartir les tâches inhérentes à la réalisation d'un projet en équipe, afin de répondre efficacement à un besoin client en s'adaptant aux contraintes liées au projet
- Appréhender et anticiper les évolutions technologiques pour maintenir un système d'information à l'état de l'art, et innover dans les domaines liés aux métiers d'ingénieur réseaux et informatique
- Prendre en compte les enjeux éthique, sociétaux et environnementaux pour adapter les systèmes d'information aux évolution sociétales
- S'intégrer dans la vie professionnelle au sein d'une organisation afin de l'animer et la faire évoluer: exercice de la responsabilité, esprit d'équipe, engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage
- Communiquer de manière synthétique et efficace afin de démontrer la pertinence des solutions et des résultats, à des interlocuteurs variés: spécialistes et non-spécialistes, éventuellement dans un contexte international
- Prendre du recul et s'auto-évaluer afin de gérer ses compétences (notamment dans une perspective de formation tout au long de la vie), et d'opérer ses choix professionnels
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
L'ingénieur en “réseaux & informatique” peut exercer dans des secteurs couvrant l'ensemble des domaines numériques : secteur IT direct (ESN, éditeurs, intégrateurs), infrastructures critiques (réseaux et télécommunications, centres de données, cloud), industrie connectée (automobile, aéronautique, spatial, ferroviaire, énergie), institutions financières, secteur public et santé, ainsi que tout secteur requérant une infrastructure IT robuste et sécurisée (commerce, services, médias, etc.).
Types d'emplois accessibles
L'ingénieur de la spécialité "Réseaux & Informatique" est appelé à occuper des postes à responsabilités dans des secteurs d'activité variés.
Emplois d'accès : Il exerce les métiers d'architecte de système d'information ; d'ingénieur système, réseau et sécurité ; d'ingénieur DevOps ; d'administrateur système, réseau et sécurité ; d'intégrateur système ; de développeur informatique ; de chef de projet technique en informatique et télécommunications.
Évolutions de carrière : Il peut évoluer vers des postes d'expert en systèmes d'information et cybersécurité, de responsable sécurité informatique, de consultant en systèmes d'information, de directeur des systèmes d'information (DSI), d'ingénieur avant-vente ou technico-commercial, ainsi que d'ingénieur en recherche & développement dans l'industrie informatique et télécommunications.
🏫Proposer cette certification dans votre organisme
- Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Institut Polytechnique de Bordeaux — 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 42382 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 42382 est-elle valable ?
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- Ingénieur diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes RNCP 39565
- Ingénieur diplômé de l'École nationale supérieure de chimie, de biologie et de physiqu… RNCP 36417
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.