Certification active — échéance 31/08/2026RNCP 35795

Ingénieur diplômé de l’institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité informatique industrielle

Tout ce qu'un organisme de formation doit savoir pour proposer, préparer et gérer cette certification : référentiel, habilitation, obligations réglementaires — et pilotage dans Loop.

Niveau7 (Bac+5)
CertificateurInst Nat Sciences Appliq…
Blocs de compétences6 blocs
Éligible CPFOui

📋L'essentiel de la fiche RNCP 35795

IntituléIngénieur diplômé de l’institut national des sciences appliquées de Rouen, spécialité informatique industrielle
Code RNCPRNCP35795
Niveau de qualificationNiveau 7 (Bac+5)
CertificateurInst Nat Sciences Appliquees Rouen
Date d'échéance31 août 2026
Début des parcours1er septembre 2021
Code NSFs201n — Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle250 — Spécialites pluritechnologiques mécanique-electricite326 — Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
Code ROMEsH1206 — Management et ingénierie études, recherche et développement industrielH2502 — Management et ingénierie de productionM1805 — Études et développement informatique

🎯Objectifs de la certification

L’usine du futur ou usine 4.0 (« smart manufacturing », « smart factory ») caractérise l’évolution des méthodes de production innovantes dans l’industrie. Cette usine du futur doit être plus agile et plus flexible, moins coûteuse et plus respectueuse de ses travailleurs et de l’environnement, grâce à un fort niveau d’automatisation et une intégration numérique (digitalisation) de l’ensemble de la chaîne de production. Les évolutions liées à ces nouveaux environnements sont parfois présentées comme correspondant à la quatrième révolution industrielle, d’où le terme 4.0. Le processus de « numérisation/digitalisation » intrinsèquement lié à l’usine du futur va donc caractériser l’extension des systèmes de production manufacturière vers les différents acteurs de la production selon 3 axes principaux :
* La gestion « intelligente » (« smart ») globale de l’entreprise (« factory »)
* La gestion du cycle de vie des produits
* La gestion « intelligente » (« smart ») des opérations de fabrication et de production (« manufacturing »).
Les grandes technologies associées à l’industrie du futur peuvent être listées, de manière non exhaustive :
* Technologies de captation, de traitement et de transformation de l’information
* Engins et robots autonomes, collaboratifs ; réalité virtuelle et augmentée ; fabrication additive
* Outils de travail collaboratifs, Intelligence artificielle, Cybersécurité
La certification visent à diplômer des ingénieurs qui maitrisent les nouvelles méthodes et les nouveaux outils permettant d’organiser la transformation digitale des entreprises. L’ingénieur diplômé en Informatique Industrielle, aussi appelé ingénieur Performance Numérique Industrielle, de l’INSA Rouen Normandie, exercera son activité dans le domaine de l’Ingénierie des systèmes numériques, avec une dominante services numériques 4.0 (« smart factory ») pour les ingénieurs désirant s’orienter vers les applications des technologies numériques au niveau global de l’entreprise, et avec une dominante procédés de fabrication numérique 4.0(« smart manufacturing ») pour les ingénieurs désirant s’orienter vers les matériels et systèmes numériques communicants (« smart manufacturing »). Les entreprises concernées sont toutes les entreprises manufacturières ou productives s’engageant ou déjà engagées dans la transformation digitale pour l’usine du futur.

Activités visées

Les activités des ingénieurs diplômés en Informatique Industrielle (Performance Numérique Industrielle) portent sur toutes les phases des projets liés à l’industrie 4.0.
* Étude et analyse de développement des systèmes numériques sécurisés, conception du cahier des charges et définition des spécifications
* Conception, simulation, développement et validation d’applications numériques interconnectées et/ou embarquées.
* Évaluation de la sûreté de fonctionnement des applications numériques, diagnostic des dysfonctionnements éventuels et mise en œuvre des mesures correctives ou préventives.
* Définition des possibilités d'automatisation d'une entreprise afin d'améliorer le rendement et la productivité de celle-ci.
* Mise en œuvre de systèmes multi physiques dans des environnements cobotiques et robotiques.
* Mise en œuvre de la veille scientifique et technologique.
L’ingénieur Performance Numérique Industrielle prend en charge l’ensemble de la conduite technique de conception, simulation, réalisation de la transformation digitale de l’entreprise dans le respect du droit, de la sécurité et de l’environnement. Il prend en charge les aspects organisationnels, estime les coûts et assure le management des équipes. Pour le domaine Recherche et Développement, l’ingénieur Performance Numérique Industrielle intervient dans l’innovation pour l’élaboration des systèmes numériques complexes en vue de l’amélioration et de l’optimisation des unités de production.

🧩Les 6 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.

RNCP35795BC01

Utiliser les Sciences fondamentales pour analyser le système numérique de l’entreprise , évaluer les besoins fonctionnels et les traduire en cahier des charges, structurer et valider l’organisation fonctionnelle en différentes étapes de conception

Voir les compétences du bloc (15)
  • Animer une équipe durant les processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique
  • Adopter une démarche scientifique (rigueur, esprit critique, capacité d’analyse et de synthèse)
  • Utiliser les outils permettant d’analyser et synthétiser les systèmes linéaires, appliquer les méthodes
  • Appliquer les notions de base de l’analyse, du calcul différentiel, des probabilités et de l’algèbre linéaire et illustrer les concepts par des exemples numériques
  • Modéliser un système pluri-technologique en intégrant tous les domaines de la physique.
  • Mettre en œuvre les méthodes de production, de transport et de distribution de l’énergie électrique
  • Appliquer les méthodes numériques pour les mathématiques dans un contexte industriel
  • Appliquer les notions principales de la statique, de la cinématique des systèmes, les contraintes liées à la consommation énergétique
  • Modéliser et analyser les systèmes dynamiques, performances et stabilité
  • Connaître et utiliser les systèmes bouclés
  • Vérifier, tester et valider et le fonctionnement des solutions développées
  • Hiérarchiser les priorités et gérer son temps
  • Prendre des initiatives et des décisions, en s’adaptant aux imprévus
  • Rédiger les spécifications d’un système en fonction des technologies disponibles et en intégrant les contraintes coûts-délais-qualité
  • Intégrer la dimension Recherche et Développement, exploiter les bases documentaires scientifiques, collaborer avec des chercheurs
RNCP35795BC02

Concevoir et dimensionner les architectures matérielles et logicielles : analyser et comprendre les besoins client, traduire des besoins fonctionnels en cahier des charges pour structurer la transformation ou l’évolution du système numérique de l’entreprise , concevoir et développer un produit, tester et valider un produit, corriger et améliorer un produit

Voir les compétences du bloc (18)
  • Utiliser les techniques de base en algorithmique et programmation
  • Intégrer des capteurs et actionneurs dans un environnement distribué et connecté par la prise en compte précise de leur principes physiques
  • Intégrer la communication et les réseaux dans les infrastructures
  • Concevoir et exploiter les bases de données relationnelles
  • Proposer des solutions adaptées en traitement du signal et des images
  • Connaître et utiliser les concepts de base pour les systèmes embarqués
  • Élaborer une architecture fonctionnelle pour un système automatisé
  • Mettre en œuvre une solution informatique, architectures, programmation, gestion des systèmes
  • Concevoir l’architecture matérielle/logicielle correspondant aux spécifications
  • Utiliser les techniques avancées de l’algorithmique et de la programmation des systèmes
  • Analyser et spécifier les besoins en automatisme distribué, concevoir les régulateurs spécifiques
  • Concevoir et mettre en œuvre les applications intégrant les automates programmables
  • Concevoir les systèmes automatisés robotisés en tenant compte des contraintes physiques : mécanique des systèmes, transferts de chaleur et de masse, électromagnétisme
  • Vérifier, tester et valider le fonctionnement des solutions développées
  • Optimiser l’architecture matériel/logicielle vis-à-vis de la consommation énergétique et optimiser la gestion d’énergie des systèmes mis en œuvre
  • S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer en communiquant efficacement en plusieurs langues
  • Communiquer à l’écrit et à l’oral, y compris en langue anglaise
  • Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
RNCP35795BC03

Concevoir et dimensionner les équipements associés à l’environnement numérique 4.0, analyser et comprendre les besoins fonctionnels, établir les spécifications du système à concevoir, choisir les technologies répondant aux spécifications , concevoir et développer le produit, concevoir l’environnement de communication et l’intégrer dans un système de collecte de données , tester et valider un produit, corriger et améliorer un produit

Voir les compétences du bloc (12)
  • Intégrer les méthodes et techniques de la robotique industrielle dans un environnement industriel 4.0
  • Analyser et mettre en pratique les principes de la gestion documentaire, les outils de gestion de production et les exigences du contrôle qualité
  • Vérifier, tester et valider et le fonctionnement des solutions développées
  • Hiérarchiser les priorités et gérer son temps
  • Intégrer les enjeux juridiques de l’innovation et de la R&D
  • S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer en communiquant efficacement en plusieurs langues
  • Communiquer à l’écrit et à l’oral, y compris en langue anglaise
  • Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociétaux
  • Mener la conduite du changement en prenant en compte les facteurs humains et organisationnels
  • Rédiger les spécifications d’un système en fonction des technologies disponibles et en intégrant les contraintes coûts-délais-qualité
  • Valoriser et protéger des innovations
  • Élaborer le plan de communication en définissant les objectifs de communication, le concept de communication et les besoins en communication interne et/ou externe, en cohérence avec la stratégie globale et les enjeux de l'entreprise.
RNCP35795BC04

Manager un projet, participer à la gestion de l’entreprise

Voir les compétences du bloc (11)
  • Animer une équipe durant les processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique
  • Utiliser les outils permettant de structurer, planifier, piloter et clore un projet
  • Analyser les contraintes financières, organisationnelles, environnementales et de sécurité, comprendre et synthétiser les besoins de l’entreprise
  • Mettre en œuvre un cycle de conception et de réalisation d’un projet
  • Analyser les contraintes juridiques, définir les moyens de protection de l’innovation
  • Conduire des projets sous les aspects économiques et managériaux en intégrant le développement durable
  • Maîtriser les processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique
  • Dans le cadre d'une création d’entreprise : identifier les compétences à solliciter, faire appel aux spécialistes, coordonner les interventions avec les outils de communication adaptés
  • Hiérarchiser les priorités et gérer son temps
  • Prendre des initiatives et des décisions, en s’adaptant aux imprévus -
  • S’intégrer dans une organisation, l’animer et la faire évoluer en communiquant efficacement en plusieurs langues. Communiquer à l’écrit et à l’oral, y compris en langue anglaise - Travailler en contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques et sociét
RNCP35795BC05

Concevoir et mettre en œuvre les services numériques 4.0 (Smart Factory), analyser et comprendre le positionnement produit, traduire des besoins fonctionnels en cahier des charges, concevoir et développer un produit, tester et valider un produit, corriger et améliorer un produit.

Voir les compétences du bloc (14)
  • Conduire des projets sous les aspects économiques et managériaux :
  • 1. Mettre en place le cycle de conception et de réalisation du projet
  • 2. Animer une équipe durant les processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique
  • 3. Utiliser les outils permettant de structurer, planifier, piloter et clore un projet
  • 4. Analyser les contraintes financières, organisationnelles, environnementales et de sécurité, comprendre et synthétiser les besoins de l’entreprise
  • 5. Analyser les contraintes juridiques, définir les moyens de protection de l’innovation
  • 6. Prendre en compte le développement durable
  • Mettre en œuvre une solution informatique, architectures, programmation, gestion des systèmes en utilisant les techniques avancées de l’algorithmique et de la programmation des systèmes
  • Analyser et spécifier les besoins en automatisme distribué, concevoir les régulateurs spécifiques
  • Analyser et intégrer les concepts de l’internet des objets (IOT) et du « cloud computing » dans un système d’information 4.0
  • Concevoir la numérisation des systèmes de commande, leur identification par les réponses temporelles et fréquentielles
  • Mettre en place les solutions et concepts liés à la réalité virtuelle et à l’imagerie
  • Mettre en sécurité des systèmes, les outils de programmation et les techniques associées
  • Mettre en œuvre la sécurité de fonctionnement, la maintenance matérielle et logicielle des systèmes et concevoir la maintenance prédictive
RNCP35795BC06

Concevoir et mettre en œuvre les procédés de fabrication numérique 4.0 (Smart Manufacturing), Analyser et comprendre le positionnement produit, traduire des besoins fonctionnels en cahier des charges, concevoir et développer un produit, tester et valider un produit, corriger et améliorer un produit.

Voir les compétences du bloc (12)
  • Conduire des projets sous les aspects économiques et managériaux :
  • 1. Mettre en place le cycle de conception et de réalisation du projet
  • 2. Animer une équipe durant les processus de créativité, d’innovation et de veille scientifique
  • 3. Utiliser les outils permettant de structurer, planifier, piloter et clore un projet
  • 4. Analyser les contraintes financières, organisationnelles, environnementales et de sécurité, comprendre et synthétiser les besoins de l’entreprise
  • 5. Analyser les contraintes juridiques, définir les moyens de protection de l’innovation
  • 6. Prendre en compte le développement durable
  • Concevoir et mettre en œuvre les applications intégrant les automates programmables, avec les systèmes de supervision et de communication asssociés
  • Concevoir les systèmes automatisés robotisés en intégrant les aspects de mécanique des systèmes, de transferts de chaleur et de masse, de l’électromagnétisme
  • Concevoir des systèmes mécatroniques complexes (robotique, cobotique, capteurs, systèmes de vision industrielle) intégrant les parties logicielles et matérielles
  • Concevoir et mettre en place les outils et techniques de la fabrication additive
  • Concevoir les politiques de mise en sécurité des sites et des systèmes. Définir la maintenance des systèmes, renseigner et transmettre les supports de suivi. - Mettre en œuvre la gestion et la planification de la production

💡 Comment suivre les blocs de compétences RNCP dans un logiciel de gestion

💼Secteurs et débouchés

Secteurs d'activité

Les diplômés exercent leur activité dans le cadre d’entreprises issues des industries Agroalimentaire / Automobile /Chimie, Pharmacie, Caoutchouc et Plastiques / Construction Navale, Aéronautique et Spatiale / Électrique et Electronique / Energie / Industrie du Verre ou dans les services aux industries.

Types d'emplois accessibles

Les types d’emploi des ingénieurs spécialité Informatique industrielle sont les suivants :
Ingénieur en informatique industrielle, Ingénieur automaticien, Ingénieur CFAO, Ingénieur GPAO, Ingénieur GMAO, Ingénieur Industrie 4.0, Ingénieur transformation digitale

🏫Proposer cette certification dans votre organisme

  1. Être habilité par le certificateur. La préparation et la délivrance de cette certification supposent une habilitation délivrée par Inst Nat Sciences Appliquees Rouen — modalités sur la fiche officielle France Compétences.
  2. 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.
  3. 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.
  4. 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 :

Sessions et convocationsPlanification des sessions, convocations et relances automatiques des candidats.
Émargement numériqueFeuilles d'émargement dématérialisées, conformes aux exigences de preuve Qualiopi.
Suivi par blocs de compétencesProgression de chaque candidat bloc par bloc, attestations d'acquisition.
Documents automatiquesConventions, programmes, certificats de réalisation générés depuis vos modèles.
BPF pré-rempliLes heures et effectifs de vos sessions alimentent automatiquement votre Bilan Pédagogique et Financier.
Preuves d'audit centraliséesTous les documents d'une session archivés et retrouvables en un clic pour l'audit Qualiopi.

Essayer Loop gratuitement

Questions fréquentes

Comment proposer cette certification dans mon organisme de formation ?
Pour préparer et délivrer cette certification, votre organisme doit être habilité par le certificateur (Inst Nat Sciences Appliquees Rouen) — les modalités d'habilitation figurent sur la fiche officielle France Compétences. La certification Qualiopi est requise pour mobiliser des financements publics ou mutualisés (CPF, France Travail, OPCO).
La certification RNCP 35795 est-elle éligible au CPF ?
Oui. Les formations sanctionnées par une certification active enregistrée au RNCP sont éligibles au Compte Personnel de Formation, dans le respect des conditions d'habilitation du certificateur.
Peut-on valider la certification bloc de compétences par bloc de compétences ?
Oui. La fiche comporte 6 blocs de compétences qui peuvent être acquis séparément, par la formation ou par la VAE. L'organisme doit alors suivre les acquisitions par bloc pour chaque candidat.
Jusqu'à quand la fiche RNCP 35795 est-elle valable ?
La fiche est active jusqu'au 31 août 2026, date d'échéance de son enregistrement au RNCP, sauf renouvellement par le certificateur.

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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.