Ingénieur diplômé de l'institut national des sciences appliquées de Rennes spécialité mathématiques appliquées (Université de Rennes)
Diplôme d'ingénieur
Code Certif Info N°111411
Type de titre / certification
Certification active
Qualification
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif
La certification d’ingénieur de l’INSA Rennes en spécialité mathématiques appliquées a pour objectif de diplômer des ingénieurs aptes à conduire des projets de modélisation mathématique issus de ces besoins. Elle vise à certifier leur capacité à mobiliser des phénomènes dans un large éventail de domaines d’application, ainsi qu’à maîtriser l’ensemble du processus allant de la formation du problème jusqu’à sa résolution numérique et la valorisation des solutions obtenues.
Les ingénieurs certifiés répondent aux attentes des entreprises confrontées à des enjeux de traitement et d’exploitation d’informations quantitatives et de données. Leur capacité à conduire des projets de modélisation dans leurs dimensions techniques, organisationnelles, économiques et humaines leur permet d’intervenir dans tous les secteurs faisant appel à l’analyse et à la valorisation de données : industrie, énergie, transport, télécommunications, banque et assurance, services, conseil ou encore santé.
Objectif
- Analyser une problématique scientifique ou technique présentée par un ingénieur ou un spécialiste métier afin de la formaliser en modèle mathématique adapté
- Appliquer en équipe les méthodes d'analyse et d'algèbre nécessaires pour résoudre la problématique formulée
- Utiliser les outils de probabilité et statistique pour décrire, estimer ou interpréter des phénomènes aléatoires simples
- Mettre en oeuvre les méthodes d'analyse numérique pour résoudre un problème mathématique
- Sélectionner et justifier le ou les outils mathématiques le(s) plus approprié(s), selon le type de problème et les contraintes métier
- Modéliser des phénomènes issus de domaines variés (physique, ondes, mécanique des fluides ou des structures, finance, actuariat, biologie...) à l'aide entre autres d’équations différentielles ordinaires, d'équations aux dérivées partielles, d'équations différentielles stochastiques, de modèles stochastiques
- Simuler numériquement et valider les résultats obtenus au regard du problème initial
- Sélectionner les méthodes numériques adaptées pour résoudre les modèles considérés en fonction des contraintes et hypothèses
- Appliquer les méthodes sur des cas réels issus de l'industrie ou de la recherche afin d'en évaluer la pertinence et les limites
- Construire un modèle de l'évolution d'un processus aléatoire
- Identifier des structures particulières dans des jeux de données complexes et en faire l'interprétation
- Simuler des phénomènes aléatoires à l'aide d'outils adaptés
- Élaborer une surface de réponses pour aider les décideurs
- Planifier des expériences aléatoires en cohérence avec les objectifs du problème étudié
- Réaliser une analyse de sensibilité dans des codes de simulation numérique
- Communiquer, échanger sur la valeur de la donnée avec des experts métiers des différents domaines d'utilisation
- Préparer et transformer des données issues de sources hétérogènes en vue de leur exploitation
- Ajuster et sélectionner un modèle statistique en grande dimension afin de faire de la prédiction
- Mettre en œuvre les méthodes d'apprentissage statistique adaptées au problème étudié
- Détecter des structures particulières dans les données complexes et interpréter les résultats obtenus
- Synthétiser et analyser en équipe les résultats numériques obtenus
- Exploiter des sources de données pour les intégrer dans une solution logicielle
- Utiliser des outils de calcul haute performance pour traiter des problèmes à données massives
- Analyser les performances d'une solution logicielle sur des cas réels et évaluer son efficacité
- Modéliser et prévoir l'occurrence d'événements indésirables en utilisant des outils probabilistes adaptés
- Manipuler, implémenter et tester de nouvelles méthodes de traitement d’image ou de signal
- Construire et formaliser des modèles d’aide à la décision permettant d’orienter efficacement un choix ou une action
- Planifier et concevoir des expériences aléatoires afin d'en analyser les résultats
- Construire et étudier la convergence d'algorithmes d'optimisation adaptés à la grande dimension
- Mettre en œuvre des algorithmes d'optimisation en utilisant des langages bas puis haut niveau
- Élaborer des modèles intégrant des aspects déterministes et aléatoires ou tenant compte d'incertitudes
- Mettre en œuvre des outils de calcul haute performance pour optimiser le temps de calcul
- Sélectionner, configurer et valider l’utilisation conforme d’un large panel de logiciels utilisés en milieu professionnel
- Travailler avec des spécialistes d'autres métiers pour comprendre une problématique de valorisation de données sur un problème réel
- Concevoir et planifier un projet en lien avec un cahier des charges
- Rechercher et synthétiser les informations issues de la littérature ou de sources professionnelles nécessaires à la résolution du projet, et les restituer à des spécialistes
- Mettre en place une infrastructure matérielle et logicielle adaptée
- Intégrer les contraintes et les réglementations françaises et européennes sur la protection des données
- Adopter un comportement éthique en lien avec la déontologie scientifique
- Rendre compte de manière claire et structurée à l'écrit et à l'oral du travail effectué auprès de décideurs, d'experts ou de professionnels non spécialistes du domaine
- Travailler dans un contexte international et multiculturel en prenant en compte les enjeux industriels, économiques, sociétaux et environnementaux
Débouchés
Secteurs d’activités :
Les diplômés de la spécialité Mathématiques Appliquées sont employés dans :
- divers secteurs de l’industrie : aéronautique, automobile, électronique, énergie, pharmaceutique, transport
- divers secteurs des services : assurances, banque, commerce, conseil, logistique, gestion de risques, organismes publics
Type d'emplois accessibles :
- Ingénieur recherche et développement
- Ingénieur mathématicien numéricien
- Ingénieur en Optimisation numérique et recherche opérationnelle
- Data Scientist
- Chargé d’études actuarielles
- Gestionnaire de risques
- Ingénieur statisticien
- Ingénieur en fiabilité et maintenabilité des systèmes complexes
- Yield manager
- Ingénieur logisticien
- Ingénieur technico-commercial
- Chargé d’affaire
- Directeur
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
| Code RNCP | Date Fin Enregistrement | Type Enregistrement | Statut |
|---|---|---|---|
| RNCP41824 (nouvelle fenêtre) | — | Enregistrement de droit | Actif |
Certificateur
- Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace
Valideur
| 1ère habilitation | Début validité | Fin validité |
|---|---|---|
Pour en savoir plus
Ce titre remplace
Session de l'examen
Première session
NC
Dernière session
NC
Domaines de formation (Formacode® V14)
- 11052 : Mathématiques appliquées
- 15099 : Résolution problème
- 31054 : Informatique - Systèmes d’information et numérique
- 32062 : Recherche développement
Liens vers les métiers (ROME)
- C1105 : Études actuarielles en assurances (nouvelle fenêtre)
- H1206 : Management et ingénierie études, recherche et développement industriel (nouvelle fenêtre)
- H1502 : Management et ingénierie qualité industrielle (nouvelle fenêtre)
- M1201 : Analyse et ingénierie financière (nouvelle fenêtre)
- M1403 : Études et prospectives socio-économiques (nouvelle fenêtre)
Domaine de spécialité (NSF)
- 114 Sans lettre : Mathématiques
Accessibilité selon les modalités
| Formation initiale | Formation continue | Apprentissage | Contrat de pro. | VAE | Demande indiv. |
|---|---|---|---|---|---|
| ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ |
Textes officiels
- Publication
- Descriptif
- Avis n° 2021/03-01relatif à l'accréditation de l'Institut national des sciences appliquées de Rennes à délivrer le titre d'ingénieur diplômé
- Bulletin Officiel
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- Création
- ✓
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 7 décembre 2021 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d’ingénieur diplômé
- Code NOR
- ESRS2128740A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 27 décembre 2022 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
- Code NOR
- ESRS2223686A
- Journal Officiel
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- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 15 novembre 2023 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
- Code NOR
- ESRS2321364A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
- ✓
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 10 décembre 2024 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
- Code NOR
- MENS2428725A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)
- Modification
- ✓
- Publication
- Descriptif
- Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé
- Code NOR
- ESRS2529305A
- Journal Officiel
- Consulter le JO (nouvelle fenêtre)