📋L'essentiel de la fiche RNCP 40118
| Intitulé | Ingénieur diplômé de l'ESIEE Paris |
|---|---|
| Code RNCP | RNCP40118 |
| Niveau de qualification | Niveau 7 (Bac+5) |
| Certificateur | Universite Gustave Eiffel - Unite de Gestion Esiee |
| Date d'échéance | 31 août 2027 |
| Début des parcours | 1er septembre 2024 |
| Code NSFs | 200 — Technologies industrielles fondamentales255 — Electricite, électronique326 — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission |
| Code ROMEs | F1106 — Ingénierie et études du BTPH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH14 — Méthodes et gestion industriellesI1102 — Management et ingénierie de maintenance industrielleM18 — Systèmes d’information et de télécommunication |
🎯Objectifs de la certification
La transformation numérique, l’accélération des innovations technologiques et les défis environnementaux redéfinissent en profondeur le rôle et les responsabilités des ingénieurs. Dans ce contexte, le diplôme d’ingénieur de l’ESIEE Paris garantit les compétences de professionnels hautement qualifiés, capables d’anticiper et de relever les défis sociétaux, industriels et économiques d’aujourd’hui et de demain.
Le paysage de l'industrie et des services est guidé par des besoins puissants d'innovation, de conception de systèmes, d'applications ou de solutions d’ingénierie complexes qu’il s’agit ensuite de mettre en œuvre dans un environnement contraint par les enjeux variés et interdépendants de notre époque : la transition environnementale et énergétique, l’essor de l’intelligence artificielle et de la science des données, la sécurité des systèmes numériques, les systèmes embarqués et communicants, la nouvelle révolution industrielle, l’optimisation de la supply chain, la construction durable, le développement de villes durables et des nouvelles mobilités et la santé numérique.
Outre la possession d’un bagage scientifique et technique de haut niveau, les contraintes industrielles et sociétales imposent pour l’ingénieur la maîtrise de solides compétences en sciences humaines et en gestion, ensemble indispensable à la participation et la gestion de projets techniques dans toutes leur dimensions, depuis sa conception jusqu’à sa mise en œuvre, tenant compte des spécificités multiculturelles, internationales et pluridisciplinaires des différents environnements professionnels dans lesquels ce dernier sera amené à évoluer. La certification ingénieur ESIEE Paris s’attache à valider un ensemble de compétences garantissant l’adéquation à de telles requêtes.
Cette certification distingue des ingénieurs aptes à devenir des acteurs essentiels de l’innovation technologique et des transitions numériques et environnementales. Dotés d’une vision systémique et d’un savoir-faire adaptable, ils contribuent activement à la transformation des entreprises et de la société.
Activités visées
L’ingénieur diplômé de l’ESIEE Paris exerce des activités variées tout au long du cycle de vie des projets technologiques, industriels ou scientifiques, depuis l'analyse des besoins jusqu'au déploiement et à l'amélioration continue des systèmes, applications ou solutions d’ingénierie complexes. Ces activités, qui intègrent systématiquement les dimensions techniques, réglementaires, économiques, environnementales et sociétales, incluent notamment :
* Innovation et développement de nouveaux marchés
o Identification des opportunités d’innovation grâce à une veille scientifique, technologique et réglementaire.
o Recueil et analyse des besoins techniques, économiques et environnementaux des parties prenantes et du marché.
o Proposition de solutions adaptées aux contraintes et enjeux identifiés.
o Analyse économique et stratégique des opportunités
* Conception et mise en oeuvre de systèmes, applications ou solutions d’ingénierie complexes
o Élaboration de produits, systèmes, applications ou procédés à l’aide de méthodologies avancées de modélisation et de simulation.
o Prise en compte des aspects techniques, réglementaires, économiques, environnementaux et sociétaux lors de la conception.
o Mise en œuvre opérationnelle de systèmes, applications ou solutions d’ingénierie intégrant des innovations technologiques.
o Amélioration continue des systèmes pour garantir leur performance, leur fiabilité et leur durabilité.
o Gestion des processus de maintenance, de sécurisation et de transformation numérique.
* Management de projet
o Planification et pilotage des projets en tenant compte des contraintes de coûts, délais et qualité.
o Coordination d’équipes pluridisciplinaires et multiculturelles.
o Organisation des étapes de conception, réalisation et mise en œuvre dans des environnements complexes.
* Contribution à l’innovation et au transfert de technologies
o Participation à la recherche et développement pour contribuer à l’émergence de nouvelles technologies.
o Collaboration avec des partenaires académiques ou industriels pour le transfert des innovations technologiques.
o Gestion de la propriété intellectuelle et valorisation des travaux de recherche.
* Management d’équipe, d’organisation
o Gestion d’une équipe opérationnelle éventuellement pluridisciplinaire et multiculturelle
o Accompagnement des équipes techniques et des collaborateurs dans leur montée en compétences.
o Définition et suivi des indicateurs de performance et des processus d’amélioration continue
o Sensibilisation aux nouvelles méthodologies, outils et pratiques.
o Transmission des savoirs dans un cadre académique ou professionnel.
Ces activités permettent à l’ingénieur de l’ESIEE Paris d’apporter des réponses concrètes et innovantes aux défis des entreprises et des organisations, dans des secteurs variés tels que notamment, l’informatique, l’électronique, l’énergie, les transports, la santé, l’industrie ou la construction.
🧩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.
Identifier, analyser et résoudre des problématiques scientifiques et techniques, organisationnelles ou multidimensionnelles en mobilisant des ressources scientifiques, techniques et méthodologiques adaptées et en intégrant une approche pluridisciplinaire et systémique.
Voir les compétences du bloc (6)
- Utiliser un large éventail de connaissances fondamentales et spécifiques aux domaines de l’ingénierie visés par le diplôme, notamment : informatique, cybersécurité, intelligence artificielle ; génie industriel, mécanique et maintenance ; systèmes électroniques et embarqués ; transition énergétique,
- Développer des stratégies d’apprentissage pour assimiler et intégrer rapidement de nouvelles connaissances et compétences dans des domaines variés.
- Étudier une problématique d’ingénierie en adoptant une vision globale et pluridisciplinaire, intégrant des dimensions scientifiques, économiques, sociétales, humaines et environnementales.
- Analyser des problèmes inédits ou complexes en prenant en compte les contraintes, les interactions entre différents systèmes et les incertitudes.
- Intégrer dans l’analyse et la résolution des problématiques les principes d’éthique, de responsabilité sociale des entreprises (RSE) et de développement durable.
- Faire preuve de rigueur, d’esprit critique et de créativité dans la démarche d’analyse, de conception et de résolution des problèmes d’ingénierie, en tenant compte des besoins des parties prenantes et des contraintes opérationnelles.
Recueillir, analyser, formaliser et spécifier les besoins d’un client ou d’une organisation, en prenant en compte le contexte opérationnel, les contraintes spécifiques, ainsi que les enjeux multidimensionnels et les standards de l’état de l’art.
Voir les compétences du bloc (4)
- Recueillir les attentes et besoins explicites et implicites d’un client, en s’appropriant le contexte opérationnel, les enjeux stratégiques et les contraintes spécifiques.
- Analyser la problématique en intégrant l’ensemble des enjeux techniques, économiques, sociétaux et humains, tout en positionnant la demande par rapport aux avancées de l’état de l’art et aux meilleures pratiques du secteur.
- Élaborer des spécifications techniques précises pour un système, une application ou une solution d’ingénierie complexe, en intégrant une analyse complète du cycle de vie et des contraintes associées (durabilité, coût, performances).
- Communiquer efficacement, à l’écrit comme à l’oral, avec des interlocuteurs de cultures différentes et dans des contextes variés, en adaptant son discours aux attentes et besoins des parties prenantes.
Concevoir, développer et optimiser des systèmes, applications ou solutions d’ingénierie complexes en intégrant les contraintes techniques, économiques, réglementaires et sociétales propres au contexte industriel.
Voir les compétences du bloc (9)
- Utiliser un large éventail de connaissances fondamentales et spécifiques aux domaines de l’ingénierie visés par le diplôme, notamment : informatique, cybersécurité, intelligence artificielle ; génie industriel, mécanique et maintenance ; systèmes électroniques et embarqués ; transition énergétique,
- Mettre en œuvre des méthodes et processus d’ingénierie structurés permettant de concevoir des systèmes, applications ou solutions d’ingénierie innovants, en s’appuyant sur des démarches d’évaluation et de validation.
- Collaborer, agir et innover dans un environnement scientifique, technologique, international, multiculturel et pluridisciplinaire, en utilisant des outils collaboratifs adaptés.
- Intégrer les principes de développement durable et les enjeux de responsabilité sociétale dans la conception de systèmes, applications ou solutions d’ingénierie innovants.
- Intégrer dans la démarche de conception les contraintes techniques, économiques et réglementaires spécifiques au contexte industriel.
- Émettre des hypothèses simplificatrices pertinentes et développer ou utiliser des outils de simulation et de modélisation numérique pour prédire le comportement des systèmes, applications ou solutions d’ingénierie complexes et optimiser leurs performances.
- Évaluer la pertinence des différents systèmes, applications ou solutions d’ingénierie complexes proposés, porter un regard critique sur les alternatives et justifier des choix argumentés en fonction des besoins, des contraintes et des bénéfices attendus.
- Produire des livrables de qualité (plans, spécifications, prototypes, rapports techniques) respectant les exigences définies, et présenter ces livrables de manière claire et convaincante aux parties prenantes.
- Évaluer la valeur ajoutée d’un système, d’une application ou d’une solution d’ingénierie pour le client ou l’entreprise, en considérant les bénéfices techniques, économiques et stratégiques qu’elle apporte.
Mettre en œuvre, intégrer et valider des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes en tenant compte des contraintes multiples et du contexte opérationnel
Voir les compétences du bloc (7)
- Utiliser un large éventail de connaissances fondamentales et spécifiques aux domaines de l’ingénierie visés par le diplôme, notamment : informatique, cybersécurité, intelligence artificielle ; génie industriel, mécanique et maintenance ; systèmes électroniques et embarqués ; transition énergétique,
- Superviser ou réaliser la mise en œuvre, l’intégration et le déploiement des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes, en s’assurant de leur conformité avec les spécifications techniques, les contraintes réglementaires et les normes industrielles en vigueur.
- Mettre en œuvre des démarches respectant les standards de durabilité et les principes éthiques dans la mise en œuvre, l’intégration et le déploiement des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes.
- Organiser et conduire des démarches de test, de vérification et de validation pour garantir la fiabilité, la sécurité et les performances des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes mis en œuvre. Identifier et corriger les dysfonctionnements éventuels pour s’assurer que le
- Identifier et résoudre les problèmes techniques rencontrés lors de l’intégration ou de l’exploitation des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes. Proposer des ajustements ou des adaptations pour garantir la faisabilité et la robustesse des solutions.
- Finaliser et livrer des systèmes, des applications ou des solutions d’ingénierie complexes conformes aux attentes du client ou de l’organisation, en s’assurant qu’ils s’intègrent pleinement dans leur environnement opérationnel et qu’ils sont accompagnés de la documentation technique nécessaire.
- Collaborer efficacement avec des équipes pluridisciplinaires et des partenaires externes pour coordonner les activités de mise en œuvre et d’intégration, en utilisant des outils collaboratifs pour garantir une communication fluide et des livrables de qualité.
Manager des projets scientifiques et techniques complexes dans un contexte pluridisciplinaire et international
Voir les compétences du bloc (8)
- Élaborer une structuration précise des objectifs, des tâches et des jalons du projet, en prenant en compte les contraintes techniques, économiques, réglementaires, environnementales et sociétales, ainsi que les ressources humaines et matérielles disponibles.
- Estimer, allouer et optimiser les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires pour garantir le respect des délais, des coûts et des exigences qualité.
- Animer et diriger des équipes pluridisciplinaires dans des environnements internationaux et multiculturels, en assurant la coordination des contributions et en mobilisant des outils collaboratifs modernes adaptés.
- Mettre en œuvre des indicateurs de suivi pertinents pour évaluer l’avancement du projet et garantir l’atteinte des objectifs. Identifier les écarts éventuels et proposer des actions correctives argumentées pour maintenir la trajectoire prévue.
- Interagir efficacement avec les différentes parties prenantes (clients, collaborateurs, partenaires externes, décideurs), en veillant à intégrer leurs besoins et contraintes dans la conduite du projet.
- Adopter une communication claire, adaptée et professionnelle, à l’écrit comme à l’oral, dans des environnements culturels diversifiés et interdisciplinaires. Faciliter la coopération et la résolution des conflits grâce à une écoute active et une approche collaborative.
- Identifier les risques et incertitudes associés au projet, évaluer les scénarios possibles et prendre des décisions argumentées et justifiées pour réduire les impacts négatifs ou saisir des opportunités.
- Assurer une livraison complète et conforme des livrables finaux du projet, accompagnée des documents de synthèse nécessaires (rapports, recommandations, bilans), et procéder à une évaluation post-projet pour capitaliser sur les retours d’expérience.
💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion
💼Secteurs et débouchés
Secteurs d'activité
Les ingénieurs ESIEE Paris sont amenés à exercer leurs activités dans de multiples domaines et notamment les suivants :
* informatique, SSII
* Industries automobile, aéronautique, navale, ferroviaire
* Industrie des TIC
* services bancaires, finances et assurances
* Télécommunications
* Industries métallurgiques, mécanique, chimique, pharmaceutique, agroalimentaire
* Bâtiment et travaux publics
* Energie (production, transport, distribution)
* Logistique et transport
* Education, R&D scientifique, audit et conseil
Types d'emplois accessibles
Les ingénieurs ESIEE Paris occupent des postes d’ingénieurs à tous les niveaux de gestion de projet et de la vie d’un système, d’une application ou d’une solution d’ingénierie complexe, de la formalisation du cahier des charges à la gestion de la production. Les métiers visés, sans que l’on puisse être exhaustif, sont :
* Ingénieur d’études et développement
* Consultant
* Ingénieur R&D
* Ingénieur produit
* Ingénieur méthodes
* Chef de projet
* Ingénieur 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 Gustave Eiffel - Unite de Gestion Esiee — 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 40118 est-elle éligible au CPF ?
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Jusqu'à quand la fiche RNCP 40118 est-elle valable ?
🔗Autres certifications RNCP
- Ingénieur diplômé de l'ESIGELEC RNCP 39028
- Ingénieur diplômé de l'ESTP - Grande école d'ingénieurs de la construction RNCP 40492
- Ingénieur diplômé de l'ESTP - Grande école d'ingénieurs de la construction, spécialité… RNCP 40491
- Ingénieur diplômé de l'ESTP spécialité Travaux Publics RNCP 40449
- Ingénieur diplômé de l'IG2I de Centrale Lille Institut RNCP 40813
- Ingénieur diplômé de l'Institut Agro Dijon de l'Institut national d'enseignement supér… RNCP 38407
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.