Intelligence métier

ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés

Aperçu

Protégez l'avenir de la technologie connectée ! En tant qu'ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés, vous êtes le rempart contre les menaces, garantissant la sécurité et la fiabilité des produits et appareils de nouvelle génération.

Résumé

L'ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/l'ingénieure en sécurité des systèmes intégrés joue un rôle crucial dans la conception et la mise en œuvre de solutions de sécurité pour les systèmes intégrés et connectés. Votre travail quotidien consiste à analyser les risques, concevoir des architectures sécurisées, mettre en œuvre des mesures de protection et tester la résistance des systèmes aux attaques potentielles. Vous êtes un acteur clé pour assurer la protection des données et la confidentialité des informations dans un environnement technologique en constante évolution.

Responsabilités clés
  • • Concevoir et implémenter des solutions de sécurité pour les systèmes intégrés, en tenant compte des contraintes techniques et des exigences de conformité.
  • • Effectuer des analyses de risques et identifier les vulnérabilités potentielles dans les systèmes et les applications.
  • • Développer et mettre en œuvre des mesures de protection contre les intrusions et les attaques, telles que le chiffrement, l'authentification et le contrôle d'accès.
39%
Résilience Score · 2026 (Plus c'est élevé, mieux c'est)
Licence ou équivalent 51% 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 signaléSignalé 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 technologies de l’information et des communications — 75 métiers, dont celui-ci.

10 sur 11 en pénurie2025Les 30 en croissance3.7Mpostes d’ici 2035

En pénurie : Austria, Bulgaria, Czechia, Denmark et 6 de plus.

Pénurie la plus durable : Austria, 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 sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégréspourrait-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 nécessitentFiabilité?

NexFuture™

Perspective d'avenir pour ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés

The outlook for ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés 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 sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégréspourrait-il changer à mesure que l’adoption de l’IA se développe ?

Plusieurs domaines de tâches peuvent évoluer vers des flux de travail assistés par l’IA, le recyclage devient donc plus important.

Une transformation importante au niveau des tâches est estimée dans 12 ans (vers 2038) selon le scénario « Attendu » sélectionné.
~35%
Résilience
Risque d'automatisation
EXP~55%
Avantage humain
MOAT~40%

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

2026
2033
2043
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 39% Propriété humaine
Ce qui dépend encore des gens
  • fournir des conseils en TIC
  • contrôler la performance du système
  • définir les politiques de sécurité
L'avantage humain Pour rester en avance dans ce rôle, concentrez-vous sur anomalies logicielles et Internet des objets. Ces compétences centrées sur l'humain sont les plus difficiles à répliquer pour l'IA au cours des 20 prochaines années.
Aider 28% Aider
Où l’IA peut devenir copilote
  • effectuer une analyse de risque
  • identifier les risques de sécurité des TIC
  • analyser un système de TIC
Automatiser 51% Automatiser
Tâches les plus exposées à l’automatisation
  • rédiger les conclusions d’un test
  • gérer la conformité en matière de sécurité des TIC
  • utiliser des bibliothèques logicielles
Analyse détaillée

Signes vitaux et vecteurs d'IA

Vecteurs d'exposition à l'IA

0-100%
IA / Apprentissage automatique 28%

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

IA générative 5%

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

Automatisation robotique et physique 1%

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

Technologie numérique

Jour dans la vie

Une journée type en tant queingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés

09
09:00 · Matin
développer un pilote d’appareil TIC
Créer un logiciel qui contrôle le fonctionnement d’un appareil TIC et son interaction avec d’autres applications.
10
10:30 · En milieu de matinée
analyser un système de TIC
Analyser le fonctionnement et les performances des systèmes d’information afin de définir leurs objectifs, leur architecture et leurs services, et définir les procédures et les opérations nécessaires pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux.
12
12:00 · Midi
contrôler la performance du système
Mesurer la fiabilité et la performance du système avant, pendant et après l’intégration des composants, ainsi qu’au cours de l’exploitation et de la maintenance du système. Sélectionner et utiliser des outils et des techniques de suivi des performances, tels que des logiciels spéciaux.
14
14:00 · Après-midi
définir les politiques de sécurité
Concevoir et mettre en œuvre un ensemble de règles et de politiques écrites qui ont pour but de sécuriser une organisation en ce qui concerne les contraintes de comportement entre les parties prenantes, les contraintes mécaniques de protection et les contraintes en matière d’accès aux données.
15
15:30 · Fin d'après-midi
déterminer les faiblesses d’un système TIC
Analyser l’architecture du système et du réseau, les composants matériels et logiciels et les données afin d’identifier les faiblesses et la vulnérabilité aux intrusions ou aux attaques. Effectuer des opérations de diagnostic sur les cyberinfrastructures, y compris la recherche, l’identification, l’interprétation et la catégorisation des vulnérabilités, les attaques associées et les codes malveillants (par exemple, criminalistique sur les logiciels malveillants et activité de réseau malveillante). Comparer les indicateurs ou les observables avec les exigences et examiner les rapports afin d’identifier les preuves d’intrusions passées.
17
17:00 · Conclusion
développer un prototype de logiciel
Créer une première version incomplète ou préliminaire d’un logiciel pour simuler certains aspects spécifiques du produit final.

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

Logiciels et technologies & Domaines de connaissances
Logiciels et technologies
Active directory softwareAmazon Web Services AWS CloudFormationAmazon Web Services AWS softwareAnsible softwareApple iOSApple macOSArcSight Enterprise Threat and Risk ManagementAtlassian ConfluenceAtlassian JIRABashBorder Gateway Protocol BGPCC#C++ChefCollaborative editing softwareDockerElasticsearchEnterprise application integration EAI softwareFirewall software
Domaines de connaissances
  • anomalies logicielles

    Les écarts par rapport à la norme et aux événements exceptionnels pendant la performance du système logiciel, l’identification des incidents susceptibles de modifier le flux et le processus d’exécution du système.

  • Internet des objets

    Les principes généraux, les catégories, les exigences, les limites et les vulnérabilités des dispositifs intelligents connectés (la plupart d’entre eux ayant une connectivité internet prévue).

  • mesures de lutte contre les cyberattaques

    Méthodes, technologies et techniques utilisées pour se défendre (détecter, surveiller et récupérer) contre les cyberattaques. Ces cyberattaques comprennent plusieurs vecteurs d’attaque tels que les logiciels malveillants, les attaques par déni de service et l’hameçonnage. Les systèmes de prévention des intrusions (IPS), pare-feu, antivirus, systèmes de détection des intrusions (IDS), formation à la cybersécurité, sauvegarde, système de gestion de la sécurité de l’information (ISM), authentification multifactorielle et sensibilisation, figurent au nombre des méthodes utilisées.

  • normes de sécurité des TIC

    Meilleures pratiques et lignes directrices établies pour sécuriser les systèmes et les données des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les normes, comme la série ISO 27000, fournissent un cadre pour la mise en œuvre de contrôles de sécurité efficaces, y compris le contrôle d’accès, l’évaluation des risques et la gestion des incidents, ainsi que pour assurer la conformité d’une organisation.

  • risques de sécurité des réseaux de TIC

    Les facteurs de risque en matière de sécurité, tels que les composants matériels et logiciels, les périphériques, les interfaces et les politiques des réseaux TIC, les techniques d’évaluation des risques à appliquer pour estimer la gravité et les conséquences des menaces de sécurité, ainsi que les plans d’urgence pour chaque facteur de risque pour la sécurité.

  • stratégie de sécurité de l’information

    Plan défini par une société qui fixe les objectifs et les mesures de sécurité de l’information pour atténuer les risques, définir des objectifs de contrôle, établir des indicateurs et des critères de référence tout en respectant les exigences juridiques, internes et contractuelles.

Compétences transversales
  • ingénierie de la sécurité
  • ingénierie de sécurité
  • programmation informatique
Compétences essentielles
programmer des systèmes informatiques
  • utiliser des outils de génie logiciel assisté par ordinateur

    Utiliser des outils logiciels (CASE) pour soutenir le cycle de développement, ainsi que la conception et la mise en œuvre de logiciels et d’applications de haute qualité qui peuvent être facilement entretenus.

  • développer un prototype de logiciel

    Créer une première version incomplète ou préliminaire d’un logiciel pour simuler certains aspects spécifiques du produit final.

  • développer un pilote d’appareil TIC

    Créer un logiciel qui contrôle le fonctionnement d’un appareil TIC et son interaction avec d’autres applications.

  • exécuter des tests de logiciel

    Effectuer des tests pour s’assurer qu’un produit logiciel fonctionnera parfaitement selon les exigences spécifiées du client et détecter les défauts (bogues) et les dysfonctionnements des logiciels, à l’aide d’outils logiciels et de techniques de test spécialisés.

gérer, collecter et stocker des données numériques
  • gérer la conformité en matière de sécurité des TIC

    Guider l’application et le respect des normes industrielles pertinentes, des meilleures pratiques et des exigences légales en matière de sécurité des informations.

  • utiliser des bibliothèques logicielles

    Utiliser des recueils de codes et de progiciels qui captent fréquemment des routines utilisées pour aider les programmeurs à simplifier leur travail.

réaliser l’analyse et la gestion des risques
  • effectuer une analyse de risque

    Identifier et évaluer les facteurs susceptibles de compromettre la réussite d’un projet ou de menacer le fonctionnement de l’entreprise. Mettre en œuvre des procédures permettant d’éviter ou de minimiser leur impact.

  • identifier les risques de sécurité des TIC

    Appliquer des méthodes et des techniques pour identifier les menaces de sécurité, les failles de sécurité et les facteurs de risque potentiels en utilisant des outils TIC pour surveiller les systèmes TIC, analyser les risques, les vulnérabilités et les menaces et évaluer les plans d’urgence.

élaborer des politiques et procédures opérationnelles
  • définir les politiques de sécurité

    Concevoir et mettre en œuvre un ensemble de règles et de politiques écrites qui ont pour but de sécuriser une organisation en ce qui concerne les contraintes de comportement entre les parties prenantes, les contraintes mécaniques de protection et les contraintes en matière d’accès aux données.

  • 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.

protéger des dispositifs tic
  • déterminer les faiblesses d’un système TIC

    Analyser l’architecture du système et du réseau, les composants matériels et logiciels et les données afin d’identifier les faiblesses et la vulnérabilité aux intrusions ou aux attaques. Effectuer des opérations de diagnostic sur les cyberinfrastructures, y compris la recherche, l’identification, l’interprétation et la catégorisation des vulnérabilités, les attaques associées et les codes malveillants (par exemple, criminalistique sur les logiciels malveillants et activité de réseau malveillante). Comparer les indicateurs ou les observables avec les exigences et examiner les rapports afin d’identifier les preuves d’intrusions passées.

  • effectuer des tests de sécurité des TIC

    Exécuter des types d’essais de sécurité, tels que des essais de pénétration du réseau, des essais de technologie sans fil, des examens de code et des évaluations de systèmes sans fil et/ou de pare-feu conformément aux méthodes et protocoles acceptés par le secteur, afin d’identifier et d’analyser les vulnérabilités potentielles.

suivre l’évolution dans un domaine d’expertise
  • suivre les évolutions en matière de solutions de systèmes d’information

    Rassembler les informations les plus récentes concernant les solutions disponibles en matière de systèmes d’information, comprenant les solutions logicielles et matérielles, ainsi que les composants réseau.

prodiguer des conseils en matière de conception ou d’utilisation de technologies
  • fournir des conseils en TIC

    Fournir des conseils sur les solutions appropriées dans le domaine des TIC en sélectionnant des alternatives et en optimisant les décisions, en tenant compte des risques potentiels, des avantages et de l’impact global sur les clients professionnels.

concevoir des systèmes ou applications tic
  • utiliser des patrons de conception

    Utiliser des solutions réutilisables, des meilleures pratiques formalisées, pour résoudre des tâches communes de développement informatique dans le cadre de l’élaboration et la conception de logiciels.

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 Fiabilité Intégrité Coopération Indépendance Accomplissement Tolérance au stress Variété Adaptabilité/Flexibilité Innovation Accomplissement/Effort Maîtrise de soi Souci des autres Leadership Orientation sociale
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.

Paysage de carrière

Quelle est la place deingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés?

Ce rôle
ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés Ce rôle

Scores de similarité basés sur le chevauchement des compétences à partir des données ESCO.

Questions courantes

Questions fréquemment posées

Quelles sont les compétences techniques essentielles pour ce rôle ?
Une solide connaissance des systèmes embarqués, des protocoles de communication, des principes de cryptographie et des techniques de sécurité est indispensable. La maîtrise de langages de programmation tels que C/C++ et la familiarité avec les outils d'analyse de sécurité sont également très appréciées.
Comment ce rôle contribue-t-il à la sécurité globale d'une entreprise ?
En tant qu'ingénieur en sécurité des systèmes intégrés/ingénieure en sécurité des systèmes intégrés, vous êtes responsable de la protection des actifs critiques de l'entreprise, tels que les données sensibles et les infrastructures critiques. Votre expertise permet de prévenir les incidents de sécurité et de minimiser les risques liés aux cyberattaques.
Quel est le niveau d'autonomie et de leadership attendu dans ce poste (Carrière 4) ?
Ce rôle, classé au niveau 4, implique un niveau d'autonomie significatif et une capacité à prendre des décisions techniques importantes. Vous serez amené à encadrer potentiellement des équipes plus petites, à proposer des solutions innovantes et à contribuer à la définition de la stratégie de sécurité de l'entreprise.
Ingénieur En Sécurité Des Systèmes Intégrés/Ingénieure En Sécurité Des Systèmes Intégrés — y a-t-il une pénurie en Europe ?
Oui. Dans l’édition ELA/EURES 2025, une pénurie a été signalée dans 10 des 11 pays européens ayant évalué ce groupe de métiers : Autriche, Bulgarie, Tchéquie, Danemark et 6 de plus. Autriche en signale une depuis 3 années consécutives. Ces évaluations sont publiées par groupe de métiers et non par intitulé de poste.
Ingénieur En Sécurité Des Systèmes Intégrés/Ingénieure En Sécurité Des Systèmes Intégrés — combien cela paie-t-il aux États-Unis ?
108 970 dollars par an en médiane, au 2025-05. Les médianes des États vont de 60 470 à 156 590 dollars. Source : US Bureau of Labor Statistics. Ce chiffre concerne les États-Unis et ne constitue pas une projection pour l’Europe.