Ammattiäly

Laskentainsinööri

Tilannekuva

Laskentainsinöörit tekevät päätelmiä todellisista järjestelmistä, kuten lujuudesta, vakaudesta ja kestävyydestä, tekemällä kokeita virtuaalisilla malleilla. He testaavat myös tuotantoprosesseja.

Yhteenveto

Laskentainsinöörin työ on monipuolista ja vaatii kykyä soveltaa matemaattisia ja fysiikan periaatteita käytännön ongelmien ratkaisemiseen. Työpäivä voi sisältää virtuaalisten mallien luomista ja testaamista, tuotantoprosessien analysointia sekä simulointien tekemistä eri skenaarioissa. Työskentelet usein tiimissä ja kommunikoit aktiivisesti muiden insinöörien ja suunnittelijoiden kanssa.

Keskeisiä vastuualueita:
  • • Virtuaalisten mallien luominen ja analysointi lujuuden, vakauden ja kestävyyden varmistamiseksi.
  • • Tuotantoprosessien simulointi ja optimointi tehokkuuden ja laadun parantamiseksi.
  • • Kokeellisten tulosten vertaaminen mallinnuksen tuloksiin ja mallien tarkentaminen.
Labour market

Missä tästä ammatista on pulaa

Raportoidut työvoimapulat ja -ylitarjonnat vuosittain. Julkaistaan ammattiryhmille, ei yksittäisille ammattinimikkeille.

Pulaa raportoituYlitarjontaa raportoituRaportoitu toisena vuonnaLähde ei kata tätä maata

Syvempi väri: raportoitu samoin useampana peräkkäisenä vuotena.

Luvut kattavat ryhmän Luonnontieteiden ja tekniikan erityisasiantuntijat — 274 ammattia, tämä mukaan lukien.

8/13 pulaa202529/30 kasvaa3.9Mavautuvia vuoteen 2035

Pulaa: Belgium, Bulgaria, Denmark, Ireland ja 4 muuta.

Pisin yhtäjaksoinen pula: Ireland, 4 vuotta.

Valitse alue kartalta nähdäksesi sen luvut.

Tietoa lähteestä

Lähde: ELA/EURES työvoimapulat ja -ylitarjonnat. Tiedot julkaistaan ammattiryhmätasolla ja kattavat Euroopan. Julkaisujen liitteiden rakenne ja maakattavuus vaihtelevat, joten vuosien välinen muutos ei aina tarkoita työmarkkinoiden muuttumista. Harmaat maat eivät ole raportoineet, mikä ei ole sama asia kuin tasapaino.

What these words mean

The four things this section reports

Reported demand
Whether employers report needing people in this job — a judgement published by a national or EU body, not a count.
Where it is heading
Which way employment in this job is expected to move over the coming years, from an official projection.
Openings
Roughly how many openings arise — from growth and from people leaving the job.
Typical pay
What people in this job typically earn where the source publishes it. Blank does not mean unpaid; it means nobody publishes it for that place.

A measure is left out when nobody publishes it for that place, rather than shown as zero.

Which way the market leans for you

In your favour
More openings than people looking — employers are competing for candidates.
Balanced
Openings and candidates are roughly matched.
Competitive
More people looking than openings — expect to compete.
Mixed evidence
Sources disagree, or the same occupation group is short in one part and oversupplied in another.

Every source resolves to one of these four, so there is a single vocabulary to learn. What differs is the evidence behind it, which is printed underneath each verdict — a measured ratio of openings to jobseekers, or an assessment published by a national body.

How this job compares with other jobs in the same country

Strong
Among the strongest in that country
Good
Stronger than most jobs in that country
Mixed
About typical for that country
Weak
Weaker than most jobs in that country

This is a rank within one country, not a score you can carry across borders — the registers behind two countries count different people, so the same number means different things in each. It is also why a job can be among the strongest in a country and still show as Competitive: it leads the field in a market that is crowded overall.

Where these come from

Every figure is published by a national statistics office, a public employment service or an EU body, and each card names its source and the period it covers. Some places are counted monthly, others assessed once or twice a year, so two places on the same map can be describing different moments — the date is always shown.

None of this predicts one person's chances. It describes a market.

Pikatarkistus

Sopiiko laskentainsinööri sinulle?

Vastaa kolmeen nopeaan kysymykseen. Tämä ei ole täysi arviointi, vaan lyhyt testi auttamaan sinua päättämään, kannattaako profiileja verrata.

Edistyminen0/3

Nautitko tehtävistä, joissa tarvitaan ominaisuutta: Tunnustus?

Nautitko tehtävistä, joissa tarvitaan ominaisuutta: Rehellisyys?

Nautitko tehtävistä, joissa tarvitaan ominaisuutta: Luotettavuus?

NexFuture™

Tulevaisuuden nakyma ammatille laskentainsinööri

The outlook for laskentainsinööri reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Miten nämä pisteet on laskettu?

Resilienssipistemäärä (0–100) arvioi, kuinka hyvin tämä ammatti on rakenteellisesti suojattu automaatiolta ja tekoälyn häiriöiltä, tehtävätasoanalyysin perusteella. Korkeammat pisteet tarkoittavat enemmän inhimilliseen arviointiin perustuvia tehtäviä. Tekoälyvaikutus näyttää arvioidun prosenttiosuuden tehtävätunneista, joihin nykyiset tekoälykyvyt voisivat vaikuttaa. Nämä ovat mallipohjaisia rakenteellisia indikaattoreita, eivät ennusteita yksilökohtaisesta työn turvallisuudesta.

Kokeile tulevaisuutta

Miten laskentainsinööri voi muuttua tekoälyn yleistyessä?

Jotkin tehtäväalueet saattavat siirtyä kohti tekoälyavusteisia työnkulkuja, joten uudelleenkouluttautuminen korostuu.

Merkittävän tehtävätason muutoksen arvioidaan tapahtuvan 11 vuodessa (noin vuonna 2037) valitun Odotettu-skenaarion mukaan.
~30%
Resilienssi
Automaatioriski
EXP~60%
Ihmisedge
MOAT~35%

Havainnollistava skenaario tehtävien automatisoitavuuden perusteella — ei ennuste. Arvot pyöristetään, mitä kauemmas katsotaan.

2026
2032
2042
Tekoälyn käyttöönottonopeus:

Miten tekoäly voi muuttaa tätä roolia

Deterministinen, mallipohjainen tulkinta nykyisistä roolin signaaleista – ei lupaus korvaamisesta.

Ihmisvetoiset tehtävät 33% Ihmisvetoiset tehtävät
Mikä riippuu edelleen ihmisistä

Useimmat tämän roolin tehtävät ovat tekoälyavusteisia eikä puhtaasti ihmisvetoisia.

Inhimillinen etu Pysyaksesi edella tassa roolissa keskity taitoihin suunnitteluprosessit ja matematiikka. Naita inhimillisia taitoja tekoalylla on vaikein korvata seuraavan 20 vuoden aikana.
Avustettava 21% Avustettava
Missä tekoälystä voi tulla co-pilot
  • tarkastaa tuotteiden laatu
  • toteuttaa simulaatioita
  • tarkastaa materiaalien vakaus
Automatisoitava 58% Automatisoitava
Automaatiolle eniten altistuneet tehtävät
  • tallentaa testituloksia
  • käyttää matemaattisia taitoja
Yksityiskohtainen analyysi

Elintoiminnot ja tekoälyvektorit

Tekoälyaltistusvektorit

0-100%
Tekoäly / koneoppiminen 21%

Altistus analyyttiselle tekoalyille, koneoppimismalleille ja ennustavalle analytiikalle

Robotiikka ja fyysinen automaatio 6%

Altistus fyysiselle automaatiolle, robotiikalle ja sensoriohjautuville tehtaville

Generatiivinen tekoäly 4%

Altistus sisallontuotannolle, luoville kielimalleille ja generatiivisille tekoalyvalineille

Kognitiivinen ohjelmistoautomaatio 3%

Altistus tyonkulun automaatiolle, paatostukijarjestelmille ja prosessien digitalisoinnille

Tekniset tiedot
Metodologia: NexFuture v3.0 Lähteet: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Päivitetty: syys 2026

NexFuture v3.0 arvioi automaatioaltistuksen suoraan ESCO:n keskeisistä taitoryhmistä, painotettuna taitojen massalla ja kalibroituna asiantuntija-ankkureihin. Pisteet ovat todennäköisyysarvioita, eivät takeita. Katso täydelliset tiedot NexFuture-metodologiajulkaisusta.

Mittaa altistumista automaatiolle. Se ei mittaa palkkaa, kysyntää eikä sitä, kuinka monta työpaikkaa lähelläsi on.

Päivä työssä

Mitä tässä roolissa yleensä tehdään

Edistynyt valmistus

Päivä elämässä

Tyypillinen päivä laskentainsinööri-ammattilaisena

09
09:00 · Aamu
tarkastaa materiaalien kestävyys
Mitata ja valvoa tiettyjen materiaalien luokittelua ja kestävyystasoa.
10
10:30 · Myöhäinen aamu
tarkastaa materiaalien vahvuus
Mitata ja valvoa tiettyjen materiaalien luokittelua ja niiden vahvuuksia.
12
12:00 · Keskipäivä
tarkastaa materiaalien vakaus
Tiettyjen materiaalien luokittelun ja eri vakaustasojen mittaaminen ja hallinta.
14
14:00 · Iltapäivä
käyttää matemaattisia taitoja
Järkeillä ja soveltaa yksinkertaisia tai monimutkaisia matemaattisia käsitteitä tai laskelmia.
15
15:30 · Myöhäinen iltapäivä
käyttää tarkkuusmittausvälineitä
Mitata tarkastettavan osan koko ja merkitä, onko se standardin mukainen, käyttämällä kaksi- ja kolmiulotteisia tarkkuusmittausvälineitä, kuten mittasaksia, mikrometriä ja mittavälineitä.
17
17:00 · Lopetus
laatia tuotteiden virtuaalisia malleja
Laatia tuotteen matemaattinen tai kolmiulotteinen graafinen tietokonemalli käyttämällä CAE-järjestelmää tai laskinta.

Tehtäväjärjestys on havainnollistava. Yksittäiset päivät vaihtelevat.

Ohjelmistot ja teknologiat & Tietämysalueet
Ohjelmistot ja teknologiat
3D Static Strength Prediction Program 3DSSPPAllen Bradley PanelViewA mathematical programming language AMPLAssembly line balancing softwareAutodesk AutoCADAutomatic dynamic incremental nonlinear analysis ADINABentley MicroStationC++Computer aided manufacturing CAM softwareComputer numerical control CNC softwareDassault Systemes AbaqusDassault Systemes CATIADassault Systemes SolidWorksData acquisition softwareDataxiom StatMostDecision support softwareDesign of experiments DOE softwareDiscrete event simulation softwareECHIPEGS FeatureCAM
Tietämysalueet

Poikkialaiset taidot
  • matematiikka
  • teknisen suunnittelun periaatteet
  • tilaestimointi
Ydinosaaminen
mitata fyysisiä ominaisuuksia
  • tarkastaa materiaalien kestävyys

    Mitata ja valvoa tiettyjen materiaalien luokittelua ja kestävyystasoa.

  • tarkastaa materiaalien vahvuus

    Mitata ja valvoa tiettyjen materiaalien luokittelua ja niiden vahvuuksia.

seurata tavaroiden laatua
  • tarkastaa tuotteiden laatu

    Erilaisten tekniikoiden käyttäminen sen varmistamiseksi, että tuotteiden laatu vastaa laatuvaatimuksia ja -määräyksiä. Tuotteiden virheettömyyden, pakkaamisen ja palauttamisen valvonta eri tuotantoyksiköissä.

lajitella materiaaleja tai tuotteita
  • tarkastaa materiaalien vakaus

    Tiettyjen materiaalien luokittelun ja eri vakaustasojen mittaaminen ja hallinta.

ylläpitää operatiivisia tietoja
  • tallentaa testituloksia

    Kirjata tiedot, jotka on yksilöity aiemmissa testeissä, jotta voidaan varmistaa, että testissä saadaan tiettyjä tuloksia, tai tarkastella tutkittavan reaktioita poikkeuksellisissa olosuhteissa.

käyttää tarkkuusmittauslaitteita
  • käyttää tarkkuusmittausvälineitä

    Mitata tarkastettavan osan koko ja merkitä, onko se standardin mukainen, käyttämällä kaksi- ja kolmiulotteisia tarkkuusmittausvälineitä, kuten mittasaksia, mikrometriä ja mittavälineitä.

suunnitella teollisia materiaaleja, järjestelmiä tai tuotteita
  • laatia tuotteiden virtuaalisia malleja

    Laatia tuotteen matemaattinen tai kolmiulotteinen graafinen tietokonemalli käyttämällä CAE-järjestelmää tai laskinta.

tehdä laskelmia
  • käyttää matemaattisia taitoja

    Järkeillä ja soveltaa yksinkertaisia tai monimutkaisia matemaattisia käsitteitä tai laskelmia.

seurata, tarkastaa ja testata
  • toteuttaa simulaatioita

    Tehdä simulointeja ja tarkastuksia, joilla arvioidaan uusien järjestelyjen toimivuutta; havaita virheet parannuksia varten.

Osaamis-DNA

Osaamis-DNA

Työpersoonallisuuspiirteet ja arvot, jotka määrittävät tämän roolin

Tärkeimmät ominaisuudet, joita tarvitset
Tunnustus Rehellisyys Luotettavuus Analyyttinen ajattelu Yhteistyö Saavutus Monipuolisuus Soveltuvuus/Joustavuus Stressinsietokyky Innovointi Saavutus/Vaiva Itsekontrolli Johtajuus Itsenäisyys Huoli muista Sosiaalinen suuntautuminen
Tärkeimmät palkinnot, joita voit odottaa
SaavutusTyöolosuhteetTunnustusSuhteetTukiItsenäisyys
Career path

Path to become a laskentainsinööri

What it typically takes to qualify: education level, where it is a regulated profession, and where to study.

Urakehitys

Kasvupolut ja samankaltaiset roolit

Tutki tyypillisiä urapolkuja, läheisiä taitoja ja samankaltaisia rooleja suunnitellaksesi seuraavaa siirtymääsi.

Yleisiä kysymyksiä

Usein kysytyt kysymykset

Millaisia taustoja laskentainsinööreillä yleensä on?
Tyypillisesti laskentainsinöörillä on korkeakoulututkinto esimerkiksi konetekniikasta, tuotantotekniikasta tai vastaavalta alalta. Vahva matemaattinen osaaminen ja ohjelmointitaito ovat olennaisia.
Mitä ohjelmistoja laskentainsinööri käyttää työssään?
Työssä käytetään yleisesti erilaisia simulointi- ja mallinnusohjelmistoja, kuten esimerkiksi Finite Element Analysis (FEA) -ohjelmistoja. Myös ohjelmointikielet, kuten Python tai MATLAB, voivat olla tärkeitä.
Onko laskentainsinöörien työ pääasiassa toimistotyötä?
Pääosin laskentainsinöörin työ on toimistotyötä, mutta se voi sisältää myös vierailuja tuotantolaitoksilla tai laboratoriotiloissa kokeellisten tietojen keräämiseksi ja analysoimiseksi.
Laskentainsinööri — onko Euroopassa pulaa?
Kyllä. ELA/EURES-katsauksessa 2025 pulaa raportoitiin 8 maassa niistä 12 Euroopan maasta, jotka arvioivat tämän ammattiryhmän: Belgia, Bulgaria, Tanska, Espanja ja 4 muuta. Irlanti on raportoinut pulaa 4 vuotta peräkkäin. Nämä arviot julkaistaan ammattiryhmittäin, ei yksittäisen ammattinimikkeen tarkkuudella.
Laskentainsinööri — mikä on palkka Yhdysvalloissa?
Mediaanipalkka 101 140 dollaria vuodessa, tilanne 2025-05. Osavaltioiden mediaanit vaihtelevat 81 820 ja 156 510 dollarin välillä. Lähde: US Bureau of Labor Statistics. Luku koskee Yhdysvaltoja eikä ole ennuste Euroopalle.