Intelligence métier

ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes

Aperçu

Vous êtes passionné par l'optimisation des processus industriels et l'intégration de technologies de pointe ? En tant qu'ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes, vous jouerez un rôle clé dans la conception et la mise en œuvre de solutions d'automatisation innovantes, améliorant l'efficacité et la sécurité de la production.

Résumé

L'ingénieur en automatismes/l'ingénieure en automatismes est un acteur essentiel dans l'optimisation des processus de production. Votre quotidien est axé sur l'étude, la conception et le développement d'applications et de systèmes d'automatisation. Vous travaillez à l'intégration de la robotique industrielle pour maximiser le potentiel de production tout en garantissant la sécurité et le bon fonctionnement des systèmes. Ce rôle, relevant du niveau de direction (Carrière Niveau 4), implique une supervision constante et une adaptation proactive aux défis rencontrés.

Principales responsabilités :
  • • Concevoir et mettre en œuvre des systèmes d'automatisation pour les processus de production.
  • • Superviser et optimiser le fonctionnement des systèmes automatisés, en veillant à la sécurité et à l'efficacité.
  • • Intégrer la robotique industrielle pour réduire les interventions manuelles et améliorer la productivité.
47%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 41% Exposition à l'IA
Commencer l'évaluation ADN de carrière
Labour market

Où ce métier est demandé

Pénuries et excédents de main-d’œuvre signalés, par année. Publié pour des groupes de métiers, non pour des intitulés de poste individuels.

Pénurie signaléeExcédent signaléLes deux signalésSignalé une autre annéeNon couvert par cette source

Couleur plus soutenue : signalé de la même façon un plus grand nombre d’années consécutives.

Les chiffres couvrent Spécialistes des sciences techniques — 274 métiers, dont celui-ci.

10 sur 16 en pénurie202529 sur 30 en croissance3.9Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Belgium, Bulgaria, Denmark, Estonia et 6 de plus.

Pénurie la plus durable : Belgium, 3 ans.

Sélectionnez un territoire sur la carte pour voir ses chiffres.

À propos de cette source

Source : ELA/EURES, pénuries et excédents de main-d’œuvre. Les relevés sont publiés au niveau du groupe professionnel et couvrent l’Europe. Les éditions diffèrent par la présentation de l’annexe et par les pays couverts : un écart entre deux années ne signifie donc pas toujours que le marché du travail a changé. Les pays en gris n’ont pas été signalés, ce qui n’équivaut pas à un marché équilibré.

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Vérification rapide de l'ajustement

ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismespourrait-il vous convenir ?

Répondez à trois questions rapides. Il ne s’agit pas d’une évaluation complète : il s’agit d’un teaser pour vous aider à décider si vous souhaitez comparer votre profil.

Progrès0/3

Aimez-vous les tâches qui nécessitentReconnaissance?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentPensée analytique?

Aimez-vous les tâches qui nécessitentInnovation?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes

The outlook for ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes reflects a balanced mix of automation exposure and durable, human-led work.

Comment ces scores sont-ils calculés ?

L'Indice de Résilience (0–100) estime à quel point cette occupation est structurellement protégée de l'automatisation et des perturbations de l'IA, basé sur une analyse au niveau des tâches. Des scores plus élevés signifient plus de tâches nécessitant un jugement humain. L'Exposition à l'IA montre le pourcentage estimé d'heures de travail que les capacités actuelles de l'IA pourraient affecter. Ce sont des indicateurs structurels issus d'un modèle, pas des prédictions sur la sécurité de l'emploi individuelle.

Jouez le futur

Commentingénieur en automatismes/ingénieure en automatismespourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Ce rôle est susceptible de changer progressivement, l’IA soutenant certaines tâches plutôt que de remplacer l’ensemble du métier.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 14 ans (vers 2040) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~45%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~45%
Avantage humain
MOAT~50%

Scénario illustratif basé sur l'automatisabilité des tâches — pas une prévision. Les valeurs sont arrondies à mesure que l'on regarde plus loin.

2026
2034
2045
Vitesse d’adoption de l’IA:

Comment l’IA peut changer ce rôle

Interprétation déterministe et basée sur un modèle des signaux de rôle actuels – pas une garantie de remplacement.

Propriété humaine 47% Propriété humaine
Ce qui dépend encore des gens
  • Interagir professionnellement dans des environnements de recherche et professionnels
  • élaborer des procédures d’essai électronique
  • réfléchir de manière abstraite
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur génie mécanique et processus d'ingénierie. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 15% Aider
Où l’IA peut devenir copilote
  • analyser des données de tests
  • utiliser un logiciel de dessin technique
  • mener des recherches documentaires
Automatiser 41% Automatiser
Tâches les plus exposées à l’automatisation
  • recueillir des informations techniques
  • synthétiser des informations
  • enregistrer des données d'essais
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 15%

Exposition à l'analyse assistée par l'IA, la reconnaissance de modèles et les tâches de modélisation prédictive

IA générative 9%

Exposition à la génération de contenu, l'augmentation créative et les outils des grands modèles de langage

Automatisation robotique et physique 2%

Exposition à l'automatisation physique, la robotique et le déplacement de tâches piloté par des capteurs

Logiciel cognitif 1%

Exposition à l'automatisation des flux de travail, aux logiciels d'aide à la décision et à la numérisation des processus

Détails techniques
Méthodologie: NexFuture v3.0 Sources: O*NET® 30.3, ESCO v1.2.1 Mis à jour: août 2026

NexFuture v3.0 estime l'exposition à l'automatisation directement à partir des groupes de compétences essentielles ESCO, pondérée par la masse de compétences et calibrée sur des ancres d'experts. Les scores sont des estimations probabilistes, et non des garanties. Consultez le Livre blanc méthodologique NexFuture pour tous les détails.

Mesure l'exposition à l'automatisation. Elle ne mesure ni le salaire, ni la demande, ni le nombre d'emplois près de chez vous.

Un jour de la vie

Ce que les gens dans ce rôle font généralement

Fabrication avancée

Jour dans la vie

Une journée type en tant queingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes

09
09:00 · Matin
élaborer des procédures d’essai mécatronique
Mettre au point des protocoles d’essai afin de permettre une série d’analyses des systèmes, des produits et des composants mécatroniques.
10
10:30 · En milieu de matinée
faire la simulation de modèles mécatroniques
Simulation de concepts mécatroniques par la création de modèles mécaniques et l’analyse de la tolérance.
12
12:00 · Midi
mettre au point des logiciels libres
Exploiter et créer des logiciels libres. Connaître les principaux modèles de logiciels libres, les régimes d’octroi de licences et les pratiques de codage généralement adoptées dans le cadre de la création de logiciels libres.
14
14:00 · Après-midi
ajuster des conceptions techniques
Adapter les modèles de produits ou de parties de produits pour qu’ils répondent aux exigences.
15
15:30 · Fin d'après-midi
analyser des données de tests
Interpréter et analyser les données recueillies lors des essais afin de formuler des conclusions, de nouvelles connaissances ou de nouvelles solutions.
17
17:00 · Conclusion
approuver une conception technique
Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

L’ordre des tâches est illustratif. Les jours individuels varient.

Logiciels et technologies & Domaines de connaissances
Logiciels et technologies
Artisan StudioAutodesk AutoCADAutodesk AutoCAD MechanicalAVEVA InTouch HMICC++Computer aided design CAD softwareComputer aided manufacturing CAM softwareComputer assisted software engineering CASE softwareDassault Systemes CATIADassault Systemes DymolaDassault Systemes SolidWorksDebuggersDisk file systemsdSPACEFinite element method FEM softwareHardware description language HDLIBM RationalKeysight Intuilink Connectivity SoftwareLinux
Domaines de connaissances
  • génie mécanique

    Discipline qui applique les principes de la physique, de l’ingénierie et de la science des matériaux pour concevoir, analyser, fabriquer et entretenir des systèmes mécaniques.

  • processus d'ingénierie

    L’approche systématique du développement et de la maintenance des systèmes d’ingénierie.

Compétences transversales
  • capteurs
  • composants robotiques
  • dessin industriel
Compétences essentielles
concevoir des systèmes et des produits
  • faire la simulation de modèles mécatroniques

    Simulation de concepts mécatroniques par la création de modèles mécaniques et l’analyse de la tolérance.

  • concevoir des prototypes

    Concevoir des prototypes de produits ou de composants de produits en appliquant des principes de conception et d’ingénierie.

  • approuver une conception technique

    Marquer son accord pour qu’une conception technique finie passe au stade de fabrication concrète et d’assemblage du produit.

rassembler des informations à partir de sources physiques ou électroniques
  • recueillir des informations techniques

    Appliquer des méthodes de recherche systématiques et communiquer avec les parties concernées afin de trouver des informations spécifiques et évaluer les résultats de la recherche pour évaluer la pertinence des informations, les systèmes techniques et les développements.

  • synthétiser des informations

    Lire, interpréter et résumer de manière critique des informations nouvelles et complexes provenant de sources diverses.

élaborer des politiques et procédures opérationnelles
  • élaborer des procédures d’essai électronique

    Élaborer des protocoles d’essai pour permettre une variété d’analyses des systèmes, produits et composants électroniques.

  • définir les prescriptions techniques

    Préciser les propriétés techniques des biens, matériaux, méthodes, processus, services, systèmes, logiciels et fonctionnalités en identifiant et en répondant aux besoins particuliers qui doivent être satisfaits conformément aux exigences du client.

concevoir des systèmes ou équipements électriques ou électroniques
  • élaborer des procédures d’essai mécatronique

    Mettre au point des protocoles d’essai afin de permettre une série d’analyses des systèmes, des produits et des composants mécatroniques.

  • concevoir des composants d’automatisation

    Concevoir des éléments, assemblages, produits ou systèmes d’ingénierie contribuant à l’automatisation de machines industrielles.

gérer des informations
  • gérer des données de recherche

    Produire et analyser des données scientifiques obtenues grâce à des méthodes de recherche qualitatives et quantitatives. Stocker et tenir à jour les données dans des bases de données de recherche. Soutenir la réutilisation des données scientifiques et connaître les principes de gestion des données ouvertes.

réaliser des études universitaires ou de marché
  • mener des recherches documentaires

    Effectuer une recherche exhaustive et systématique d’informations et de publications sur un sujet spécifique. Présenter un résumé comparatif de la documentation évaluative.

travailler avec des tiers
  • Interagir professionnellement dans des environnements de recherche et professionnels

    Être attentif aux autres et faire preuve de collégialité. Écouter, fournir et recevoir un retour d’information et répondre de manière perspicace à des tiers, ce qui comprend la supervision et la direction du personnel dans un cadre professionnel.

programmer des systèmes informatiques
  • mettre au point des logiciels libres

    Exploiter et créer des logiciels libres. Connaître les principaux modèles de logiciels libres, les régimes d’octroi de licences et les pratiques de codage généralement adoptées dans le cadre de la création de logiciels libres.

ADN de compétence

ADN de compétence

Traits de personnalité professionnelle et valeurs qui définissent ce rôle

Caractéristiques clés dont vous avez besoin
Reconnaissance Pensée analytique Innovation Fiabilité Intégrité Tolérance au stress Accomplissement Variété Accomplissement/Effort Coopération Adaptabilité/Flexibilité Indépendance Maîtrise de soi Leadership Orientation sociale Souci des autres
Principales récompenses auxquelles vous pouvez vous attendre
AccomplissementConditions de …ReconnaissanceRelationsSoutienIndépendance
Evolution de carrière

Perspectives de carrière et rôles similaires

Explorez les parcours de carrière typiques, les compétences adjacentes et les rôles similaires pour planifier votre prochaine transition.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour réussir en tant qu'ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes ?
Une solide connaissance en informatique industrielle, en programmation (par exemple, PLC, SCADA), en robotique et en systèmes de contrôle est indispensable. La capacité à lire et à interpréter des schémas électriques et pneumatiques est également cruciale, tout comme une bonne compréhension des normes de sécurité industrielle.
Comment l'évolution de l'intelligence artificielle impacte-t-elle le rôle de l'ingénieur en automatismes/ingénieure en automatismes ?
L'intégration de l'IA et du machine learning dans les systèmes d'automatisation devient de plus en plus courante. Les ingénieurs en automatismes/ingénieures en automatismes doivent donc se familiariser avec ces technologies pour développer des solutions plus intelligentes et autonomes, capables d'optimiser les processus en temps réel.
Quelles sont les perspectives d'emploi pour les ingénieurs en automatismes/ingénieures en automatismes en France ?
La demande pour des professionnels qualifiés en automatismes reste forte, car les entreprises cherchent constamment à améliorer leur efficacité et à adopter des technologies de pointe. Les secteurs de la production manufacturière, de l'agroalimentaire et de l'énergie sont particulièrement porteurs.
Ingénieur En Automatismes/Ingénieure En Automatismes — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Oui. Dans l’édition ELA/EURES 2025, une pénurie a été signalée dans 10 des 16 pays européens ayant évalué ce groupe de métiers : Belgique, Bulgarie, Danemark, Estonie et 6 de plus. Belgique en signale une depuis 3 années consécutives. Ces évaluations sont publiées par groupe de métiers et non par intitulé de poste.
Ingénieur En Automatismes/Ingénieure En Automatismes — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
117 750 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 76 100 à 162 070 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.