• Aucun résultat trouvé

Fiche descriptive du parcours type du master

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Partager "Fiche descriptive du parcours type du master "

Copied!
3
0
0

Texte intégral

(1)

Cette fiche parcours est complémentaire et indissociable de la fiche Mention Electronique, énergie électrique, automatique

Etablissement

Université Toulouse III Paul Sabatier

Secteurs d’activité et types d’emplois accessibles par le détenteur de ce parcours type

Secteurs d’activité :

 C33 : Réparation et installation de machines et d'équipements

 J62 : Programmation, conseil et autres activités informatiques

 M71 : Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques

 M72 : Recherche-développement scientifique Types d’emplois :

 Ingénieur robotique en industrie,

 Ingénieur automaticien,

 Ingénieur d’études et de développement informatique,

 Ingénieur en développement d’applications,

Ingénieur d’études, de recherche, de développement en robotique ou automatique

Codes ROME :

 H1206 (Management et ingénierie études, recherche et développement industriel),

 H1208 (Intervention technique en études et conception en automatisme),

 M1805 (Études et développement informatique)

 K2402 : Recherche en sciences de l’univers, de la matière et du vivant

Fiche descriptive du parcours type du master

Robotique : Décision et Commande (RODECO)

(2)

Activités et compétences spécifiques du parcours type Activités visées par le parcours-type

 Innovation et veille technologique dans les domaines en relation de la robotique, de l’automatique et de l’informatique.

 Développement des outils logiciels nécessaires à la mise en œuvre de ces systèmes.

 Conception et mise en œuvre d’une campagne d’expérimentations pour valider et évaluer les systèmes développés.

 Conception, développement et mise en œuvre de systèmes d’aide à la décision et/ou capables de raisonnement.

 Conception, développement et mise en œuvre d’interfaces homme/machine, notamment dans le domaine vocal.

 Déploiement de systèmes robotiques intelligents, capables d'interaction et de coopération (avec l’homme, l’environnement ou d’autres robots) et dotés de capacités d'adaptation ou d'autonomie.

 Analyse et optimisation d’installations robotisées industrielles.

 Développement et mise en œuvre de systèmes de commande permettant de réaliser des tâches robotiques à haute performance.

Compétences attestées pour pouvoir exercer ces activités :

 Formaliser un comportement dynamique complexe intégrant des contraintes temporelles

 Intégrer les techniques liées à la robotique en se basant sur l’automatique et l’informatique pour réaliser des systèmes complexes intelligents, notamment dans le contexte de l'aide à la décision ou de la robotique de service

 Développer et mettre en œuvre des systèmes de commande à haute performance, intégrant des traitements avancés de l'information, notamment dans le contexte de la robotique industrielle.

 Synthétiser et mettre en œuvre une loi de commande continue, échantillonnée ou à événements discrets.

Spécialités de Formation Code(s) NSF

 250n - Spécialités pluritechnologiques (conception)

 201n - Conception en automatismes et robotique industriels, en informatique industrielle.

 326m - Informatique, traitement de l’information

Mots clés

ROBOTIQUE, AUTOMATIQUE, INFORMATIQUE, INTELLIGENCE ARTIFICIELLE, RECONNAISSANCE DES FORMES.

(3)

Modalités d’accès à cette certification

Les modalités du contrôle permettent de vérifier l'acquisition de l'ensemble des aptitudes, connaissances et compétences constitutives du diplôme. Celles-ci sont appréciées soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.

Chaque bloc d'enseignement a une valeur définie en crédits européens (ECTS). Le nombre de crédits par unité d'enseignement est défini sur la base de la charge totale de travail requise et tient donc compte de l'ensemble de l'activité exigée : volume et nature des enseignements dispensés, travail personnel requis, des stages,

mémoires, projets et autres activités. Pour l’obtention du diplôme de master, une référence commune est fixée correspondant à l'acquisition de 120 ECTS au-delà du grade de licence.

Correspondance entre UE et blocs de compétences identifiés Concevoir et mettre en œuvre des commandes temps réel

Le parcours est accessible par la voie de l'apprentissage NON

Pour plus d’information Statistiques :

http://www.univ-tlse3.fr/observatoire-de-la-vie-etudiante-239350.kjsp ou http://www.univ-tlse3.fr/ove

Lieu(x) de certification :

Université Toulouse III - Paul Sabatier - 118 route de Narbonne 31062 TOULOUSE CEDEX 9

Lieu(x) de préparation à la certification déclaré(s) par l’organisme certificateur :

Toulouse

Liens avec d’autres établissements proposant le(s) même(s) parcours type(s) :

Historique :

Nouvelle appellation Ancienne appellation Robotique : Décision et commande

(RODECO)

Master 2 R&P Ingénierie des systèmes temps-réels – parcours Intelligence artificielle, reconnaissance des formes, robotique.

Liste des liens sources

Site Internet de l’autorité délivrant la certification http://www.univ-tlse3.fr

Références

Documents relatifs

Fiche descriptive du parcours type du master Conception des Ouvrages d’Art et Bâtiment (COAB).. bois, mixte). • Utiliser des logiciels professionnels pour le dimensionnement

Fiche descriptive du parcours type du master Chimie Analytique et Instrumentation (CAI).. Activités et compétences spécifiques du parcours type Activités visées par

 Communiquer, sous la forme d’une présentation synthétique et critique (à l’écrit et à l’oral, y compris en anglais), des données de terrain couplées à des

• Conception, développement et évaluation des systèmes informatiques ambiants, mobiles, embarqués et temps réel à la fois au niveau matériel et logiciel, pour la mise en œuvre

 Conception de plans de gestion de la biodiversité dans ou pour une structure gestionnaire de milieux naturels ou anthropisés (idem).  Conduite de démarches participatives pour

Cette formation vise à former des cadres de haut niveau maîtrisant parfaitement les aspects techniques de la mise en œuvre, du contrôle et du suivi des matériaux

 Evaluer les risques sanitaires et de les gérer (réseau de surveillance et mesures de contrôle), avec une vision intégrée de la santé publique vétérinaire, humaine et

• Mettre en œuvre une démarche scientifique et systémique pour collecter des données dans le cadre d’un suivi environnemental ou d’un projet de recherche, pouvant notamment