Dimension générique propre à l’ensemble des titres d’ingénieur. 1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension du champ scientifique et technique de la spécialité (voir ci-dessous) 3. Maîtrise des méthodes et des outils de l'ingénieur : identification et résolution de problèmes, même non familiers et non complètement définis, collecte et interprétation de données, utilisation des outils informatiques, analyse et conception de systèmes complexes, expérimentation. 4. Capacité à s'intégrer dans une organisation, à l'animer et à la faire évoluer : engagement et leadership, management de projets, maîtrise d'ouvrage, communication avec des spécialistes comme avec des non-spécialistes. 5. Prise en compte des enjeux industriels, économiques et professionnels : compétitivité et productivité, innovation, propriété intellectuelle et industrielle, respect des procédures qualité, sécurité. 6. Aptitude à travailler en contexte international : maîtrise d'une ou plusieurs langues étrangères, sûreté, intelligence économique, ouverture culturelle, expérience internationale. 7. Respect des valeurs sociétales : connaissance des relations sociales, environnement et développement durable, éthique. Dimension spécifique au réseau Polytech. Aptitude à participer aux actions de recherche et développement des entreprises, éventuellement en lien avec les acteurs de la recherche publique, et à apporter l’esprit d’innovation favorisant l’évolution technologique. Dimension spécifique à la spécialité. · Capacité à utiliser et faire dialoguer des méthodes de la recherche scientifique, telles que la modélisation, la simulation et l'expérimentation, supposant "l'apprentissage du doute" et une attitude de réceptivité aux idées nouvelles. · Capacité à concevoir des modèles théoriques (calcul, simulation, modélisation, etc.) s'appuyant sur une base scientifique fondée et maîtrisée quantitativement, et prenant en compte des aspects multi-physiques, multiéchelles, des comportements non-linéaires et irréversibles, à des fins d'optimisation des solutions technologiques. · Aptitude à concevoir et dimensionner des systèmes mécaniques complexes, éventuellement robotisés, comme les systèmes automobiles hybrides et ceux relevant de la robotique médicale. · Capacité à intégrer des matériaux multifonctionnels (piézoélectrique, à mémoire de forme, etc.) des matériaux biocompatibles à fonction mécanique (prothèses, matériels médicaux, etc.) avec prise en compte, dans le processus d'optimisation, de contraintes de type éco-conception et bio-compatibilité. · Connaissances des nouveaux procédés d'obtention, de mise en forme et de conception de pièces à hautes spécifications (aérospatial, médical, alimentaire, composants micromécaniques, etc.).