L'essentiel
Nomenclature
du niveau de qualification
Niveau 7
Code(s) NSF
201 : Technologies de commandes des transformations industrielles
255 : Electricite, électronique
326 : Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission
Formacode(s)
24451 : Robotique
32062 : Recherche développement
15099 : Résolution problème
Date de début des parcours certifiants
01-09-2024
Date d’échéance
de l’enregistrement
31-08-2028
| Nom légal | Siret | Nom commercial | Site internet |
|---|---|---|---|
| UNIVERSITE COTE D'AZUR | 13002566100013 | Polytech Nice Sophia - Ecole Polytechnique Universitaire d'Université Côte d'Azur | - |
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | - | - |
Objectifs et contexte de la certification :
L’objectif de la spécialité du titre est de diplômer des ingénieurs polyvalents dans le domaine de la robotique autonome capables d’assurer des missions d’ingénierie associées aux attentes des entreprises dans le domaine de la conception et le développement de systèmes autonomes couplant électronique, mécatronique, temps réel, mécanique, énergétique, logiciels, télécommunications, automatisme, intelligence artificielle, mathématiques, modélisation, simulation, et au-delà des aspects scientifiques et techniques, en intégrant des compétences en savoir-être lui permettant de gérer tout projet et toute équipe relatif à l'analyse, la conception, le développement, l'évolution, la maintenance et le recyclage d'un système robotique autonome.
Cette certification répond à un besoin important de formation d'ingénieurs dans un secteur porteur d’un potentiel très important à la fois pour des marchés professionnels et pour le grand public. La robotique autonome est mondialement reconnue comme une des filières industrielles stratégiques de demain dans les secteurs du transport et de la logistique, de la défense et de la sécurité, de la protection de l'environnement, de la santé et de l'assistance à la personne.
Le diplôme d’ingénieur est un diplôme national de l'enseignement supérieur conférant à son titulaire le grade universitaire de master. Il atteste de l'acquisition d'un socle de connaissances et de compétences pluridisciplinaire en sciences, techniques, gestion, management et langues, qui prépare à l'insertion professionnelle ou à la poursuite d'études en doctorat, et favorise la capacité à s’adapter tout au long de la vie.
Activités visées :
Les activités visées par les ingénieurs en robotique autonome de Polytech Nice Sophia sont très variées :
- Concevoir les spécifications d'un système robotique autonome en fonction du cahier des charges
- Réaliser l'analyse fonctionnelle d'un système robotique autonome et la décliner en un programme de développement
- Déterminer l'ensemble des équipements mécaniques, énergétiques, électroniques, réseaux et informatiques d'un système robotique autonome
- Réaliser les dossiers d'équipement du système (plan, schémas, notices d'exploitation...)
- Vérifier le fonctionnement du système par une série de tests sur plate-forme d'essais, en atelier et sur site
- Effectuer les réglages de mise en service des dispositifs et instruments (vérin, moteur, distributeur, transmetteurs, capteurs, régulateurs, logiciels...)
- Assister un client lors de la prise en main d'un système robotique autonome
- Définir les caractéristiques techniques d'un produit y compris en termes de risques à l'usage, d'évolution et de recyclage
- Assurer une veille scientifique, technologique et réglementaire dans le domaine
Compétences attestées :
En alliant les qualités transverses d'un ingénieur au contexte scientifique et technique spécifique au domaine de la robotique autonome, pour prendre en charge ses missions au sein d'une entreprise les compétences attestées des ingénieurs en robotique autonome de Polytech Nice Sophia sont en particulier de :
- Mobiliser des connaissances en sciences fondamentales et techniques (mathématiques, physique, mécanique, énergétique, électronique, télécommunications, informatique...) pour appréhender et résoudre des problèmes liés à la conception, à la fabrication, à la maintenance ou au recyclage d'un système robotique autonome.
- Mettre en œuvre de manière efficace des méthodes d'intégration des systèmes, d'analyse de risque et de test permettant de s'assurer de la qualité et de la fiabilité d'un système robotique autonome destiné à être utilisé dans un environnement complexe.
- Prendre en compte les facteurs économiques et sociétaux pour la conception, la fabrication et l'utilisation de tels systèmes, et notamment dans une politique de développement durable, d'économie des ressources et d'acceptabilité par la société en termes d'usages.
- Gérer un projet de bout en bout, de la conception du cahier des charges avec le client jusqu'au déploiement opérationnel avec les utilisateurs, en sachant interagir avec les divers interlocuteurs externes et piloter les équipes internes de l'entreprise.
- Communiquer et échanger dans un contexte international et multiculturel qui est le propre d'un domaine scientifique et technique d'envergure mondiale qui fait appel à des compétences qui se renouvellent très vite.
Modalités d'évaluation :
Les connaissances et les compétences sont appréciées par un contrôle continu ou/et un contrôle terminal sur la base de contrôles écrits individuels en français ou en anglais, d’exposés en français ou en anglais, de travaux pratiques menés sur des équipements spécifiques, de réalisation de projets encadrés seul ou en équipe par des enseignants ou des entreprises, de mises en situation professionnelle sous forme de stages en entreprise, de participation à des projets de recherche encadrés par des chercheurs ou enseignants- chercheurs, de participation à des challenges ou hackathons, de quizz ou d'autoévaluation de la progression dans l'acquisition des compétences.
L’école, à travers son référent handicap, s’appuie sur les décisions de la mission Handicap d'Université Cote d’Azur qui définit les conditions d’évaluations adaptées à chaque situation de handicap des élèves.
RNCP42779BC01 - Concevoir un système robotique autonome
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Analyser un cahier des charges et traduire un besoin en spécifications fonctionnelles et techniques d’un système robotique autonome. Concevoir l’architecture d’un système robotique intégrant capteurs, actionneurs, électronique analogique ou numérique embarquée, communication et logiciels. Modéliser le comportement d’un système robotique (cinématique, dynamique, énergétique) en vue de sa conception et de sa simulation sur des logiciels comme Matlab/Simulink ou équivalent. Concevoir et implémenter des algorithmes de perception (vision, fusion de capteurs, SLAM, localisation). Concevoir, simuler et implémenter des lois de commande pour systèmes dynamiques (asservissement analogique ou numérique, commande optimale, commande robuste). Développer des architectures logicielles embarquées (système d’exploitation temps réel, middleware type ROS, systèmes distribués, linux embarqué). Simuler et valider un système robotique dans des environnements virtuels (jumeaux numériques, simulation multi-physique). Intégrer les contraintes de sûreté, sécurité, fiabilité et certification dans la conception du système. Choisir et dimensionner les composants matériels et logiciels en fonction des contraintes d’usage (énergie, calcul, environnement). Mettre en œuvre une démarche de conception système (analyse, conception, intégration, validation). Mener une veille scientifique et technologique en robotique, intelligence artificielle et systèmes autonomes. Gérer un projet de conception (planification, coordination, gestion des risques) en interaction avec des équipes pluridisciplinaires. Communiquer les choix techniques et résultats auprès de parties prenantes dans un contexte international et multiculturel. |
Activités à l’école avec une évaluation via des examens écrits en français ou en anglais (résolution de problèmes, quizz, autoévaluation de progression, rapports techniques), des examens oraux en français ou en anglais (colle, défense de travaux individuel ou en équipe), des travaux pratiques sur équipements spécifiques, des projets expérimentaux ou des études de cas, des participations à des challenges ou hackathons... Activités en entreprise (stages, contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, formation continue, VAE) via une évaluation par une grille d'évaluation critériée avec apport d’éléments de preuve tels que traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales, rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions... |
RNCP42779BC02 - Produire et maintenir un système robotique autonome
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Industrialiser un système robotique à partir de spécifications (choix des procédés, intégration, validation). Mettre en œuvre l’intégration matérielle et logicielle d’un système robotique (assemblage, interfaçage, calibration). Déployer et configurer des systèmes embarqués et des architectures logicielles temps réel. Tester, valider et qualifier un système robotique (tests fonctionnels, tests de performance, validation terrain). Diagnostiquer des dysfonctionnements et mettre en œuvre des stratégies de maintenance corrective et préventive. Mettre en place des procédures de supervision, monitoring et mise à jour des systèmes robotisés. Optimiser les performances d’un système robotique (robustesse, latence, consommation énergétique). Assurer la gestion de la qualité, de la sécurité et de la traçabilité dans les processus de production et maintenance. Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles pour les activités de production et maintenance. Mettre en œuvre des outils et méthodes de gestion de projet industriel. Intégrer les contraintes économiques, environnementales et réglementaires dans les processus industriels. Collaborer avec des équipes pluridisciplinaires (mécanique, électronique, informatique, exploitation). Communiquer efficacement avec les parties prenantes internes et externes dans un contexte professionnel international. |
Activités à l’école avec une évaluation via des examens écrits en français ou en anglais (résolution de problèmes, quizz, autoévaluation de progression, rapports techniques), des examens oraux en français ou en anglais (colle, défense de travaux individuels ou en équipe), des travaux pratiques sur équipements spécifiques, des projets expérimentaux ou des études de cas, des participations à des challenges ou hackathons… Activités en entreprise (stages, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, formation continue, VAE) via une évaluation par une grille d’évaluation critériée avec apport d’éléments de preuve tels que traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales, rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions… |
RNCP42779BC03 - Gérer un projet ou un produit de système robotique autonome
| Liste de compétences | Modalités d'évaluation |
|---|---|
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Analyser un marché et identifier des opportunités de développement de systèmes robotisés (besoins clients, concurrence, usages). Définir la feuille de route d’un produit robotique (fonctionnalités, performances, positionnement). Concevoir des solutions innovantes en robotique autonome en intégrant les avancées technologiques (IA, perception, navigation). Piloter le cycle de vie d’un produit robotique (conception, industrialisation, déploiement, maintenance, fin de vie). Arbitrer des choix technico-économiques (make or buy, architecture, composants, externalisation). Intégrer les enjeux de propriété intellectuelle, de normalisation et de réglementation. Évaluer les coûts, les risques et la rentabilité d’un projet ou produit robotique. Définir et piloter des projets d’innovation et de R&D en robotique. Mettre en œuvre une démarche qualité orientée client et performance produit. Participer à la stratégie de développement de l’entreprise (innovation, partenariats, internationalisation). Développer des produits et services robotisés en prenant en compte les enjeux sociétaux, environnementaux et éthiques. Travailler en contexte international et multiculturel avec des partenaires industriels et académiques. Communiquer, convaincre et négocier avec des parties prenantes variées (clients, partenaires, investisseurs, équipes). |
Activités à l’école avec une évaluation via des examens écrits en français ou en anglais (résolution de problèmes, quizz, autoévaluation de progression, rapports techniques), des examens oraux en français ou en anglais (colle, défense de travaux individuels ou en équipe), des travaux pratiques sur équipements spécifiques, des projets expérimentaux ou des études de cas, des participations à des challenges ou hackathons… Activités en entreprise (stages, contrat de professionnalisation ou d’apprentissage, formation continue, VAE) via une évaluation par une grille d’évaluation critériée avec apport d’éléments de preuve tels que traces organisationnelles et/ou fonctionnelles, cahier des charges, rapports écrits, supports de présentations orales, rapports d’autoévaluation avec prise de recul sur une analyse de situations, de problèmes et de solutions… |
Description des modalités d'acquisition de la certification par capitalisation des blocs de compétences et/ou par correspondance :
La formation est structurée en unités qui contribuent à l'acquisition des blocs de compétences identifiés.
Quelle que soit la voie de formation, le diplôme d’ingénieur est accordé après l’acquisition des 3 blocs de compétences et de leurs compétences associées.
Secteurs d’activités :
L’ingénieur de la spécialité Robotique a reçu une formation pluridisciplinaire permettant d'accéder aux métiers de l'Ingénieur dans de nombreux secteurs d'activités. Ces professionnels exercent leurs activités notamment dans des entreprises des secteurs de la robotique, l’électronique, l’informatique embarquée, la construction automobile, l'aéronautique, l’aérospatial, le naval, le ferroviaire, la santé, le biomédical et l’assistance à la mobilité. Ils s’insèrent aussi bien dans les métiers de la recherche et développement, pour concevoir de nouvelles générations de robots, que dans des fonctions opérationnelles de programmation, d’intégration et d’exploitation de solutions robotiques existantes, dans un contexte de transformation numérique et d’exigences environnementales renforcées.
Type d'emplois accessibles :
Ingénieur roboticien
Ingénieur systèmes embarqués
Ingénieur validation
Ingénieur Recherche et Développement
Ingénieur automaticien/contrôle-commande-supervision
Ingénieur de production
Ingénieur d'intégration, essais, tests
Ingénieur marketing et chargé d'affaires
Code(s) ROME :
- H1206 - Management et ingénierie études, recherche et développement industriel
- H1208 - Intervention technique en études et conception en automatisme
- H1209 - Intervention technique en études et développement électronique
- H2502 - Management et ingénierie de production
- M1805 - Études et développement informatique
Références juridiques des règlementations d’activité :
Le cas échant, prérequis à l’entrée en formation :
L'entrée en cycle ingénieur est accessible après au moins deux années validées d'études supérieures.
Le cas échant, prérequis à la validation de la certification :
- Niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues en langue anglaise et en langue française le cas échéant
- Au moins trois semestres académiques d’enseignements sous le contrôle actif de l’école dont l’un pourra être réalisé dans un établissement académique partenaire (VAE dispensée)
- Une expérience à l’international de 16 semaines minimum en FISE (VAE dispensée)
- Une expérience en milieu professionnel de 28 semaines minimum
- Actions dans des activités bénévoles proposées par l’école, par les associations de l’école ou à l'initiative personnelle de l’élève
Pré-requis disctincts pour les blocs de compétences :
Non
| Voie d’accès à la certification | Oui | Non | Composition des jurys | Date de dernière modification |
|---|---|---|---|---|
| Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant | X |
Directeur de l’école (président du jury), directeur des études, directeurs de tous les départements de l’école (tous enseignants ou enseignants-chercheurs), le responsable des langues de l'école, deux représentants d'entreprise |
- | |
| En contrat d’apprentissage | X | - | - | |
| Après un parcours de formation continue | X | - | - | |
| En contrat de professionnalisation | X | - | - | |
| Par candidature individuelle | X | - | - | |
| Par expérience | X |
Directeur de l’école (président du jury), directeur des études, directeur des relations entreprises, directeur de la spécialité, le responsable des langues de l'école, deux ingénieurs en exercice dans le domaine de la spécialité, deux enseignants de la spécialité |
- |
| Oui | Non | |
|---|---|---|
| Inscrite au cadre de la Nouvelle Calédonie | X | |
| Inscrite au cadre de la Polynésie française | X |
Aucune correspondance
Référence au(x) texte(s) règlementaire(s) instaurant la certification :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 10/03/2005 |
L'Ecole Polytechnique de l'Université Nice Sophia Antipolis a été créée par décret en mars 2005 (n°2005-219 du 2 mars 2005) |
| 25/07/2019 |
Décret n° 2019-785 du 25 juillet 2019 portant création d'Université Côte d'Azur et approbation de ses statuts |
Référence des arrêtés et décisions publiés au Journal Officiel ou au Bulletin Officiel (enregistrement au RNCP, création diplôme, accréditation…) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 21/01/2026 |
Arrêté du 11 décembre 2025 fixant la liste des écoles accréditées à délivrer un titre d'ingénieur diplômé NOR : ESRS2529305A https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000053388481 |
| - |
Notification délivrée par le Ministère de l’Enseignement Supérieur le 17/07/2026 pour la délivrance du titre d'ingénieur diplômé de l'école polytechnique universitaire de l'université Côte d'Azur, spécialité robotique pour une durée de 2 ans à compter du 1er septembre 2026, au niveau 7, dans l’attente de la publication de l’arrêté régularisant cette accréditation. |
Référence autres (passerelles...) :
| Date du JO/BO | Référence au JO/BO |
|---|---|
| 31/03/2015 |
Décret VAE – Code de l’éducation : article L 613-3 modifié par la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 |
| 08/08/2016 |
|
| 17/03/2020 |
Grade de Master : Article D612-34 Modifié par Décret n°2020-271 du 17 mars 2020 - art.1 (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041735376/2020-03-20) |
| Date de publication de la fiche | 25-08-2026 |
|---|---|
| Date de début des parcours certifiants | 01-09-2024 |
| Date d'échéance de l'enregistrement | 31-08-2028 |
| Date de dernière délivrance possible de la certification | 31-08-2031 |
Statistiques :
Lien internet vers le descriptif de la certification :
Le certificateur n'habilite aucun organisme préparant à la certification
Historique des changements de certificateurs :
| Nom légal du certificateur | Siret du certificateur | Action | Date de la modification |
|---|---|---|---|
| MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE | 11004401300040 | Est ajouté | 25-08-2026 |
Certification(s) antérieure(s) :
| Code de la fiche | Intitulé de la certification remplacée |
|---|---|
| RNCP35637 | Titre ingénieur - Ingénieur diplômé de l’école polytechnique universitaire d'Université Côte d’Azur, spécialité robotique |