FL9IO01

Prix 2024 :

14 900 €

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Durée :

37 jour(s)

Prochaine(s) session(s)

  • Du 15/05/2024 au 06/06/2025 à Paris
Titre : 
Certification « Architecte Internet des Objet (IoT) »
délivré par : 

Présentation

La massification et la complexification des objets connectables, et la multiplication et diversification des finalités de ces interconnexions, entraînent désormais un besoin de développement de plateformes logicielles de traitement de ces équipements et de leurs flux de données. Les technologies ont atteint un haut degré d’innovation et une maturité d’usage en accord avec les besoins de l’industrie.

L’architecte internet des objets (IoT) définit et met en œuvre une architecture des objets connectés de tout ou partie d’une organisation. Il met en place une plateforme d’objets communicants de natures très diverses qui peuvent émettre, recevoir, traiter des signaux, des informations, des instructions.

L’architecte internet des objets est un métier aux compétences clés pour l’industrie.

La formation permet d’acquérir une maîtrise du Machine-to-Machine (M2M), de l’internet des objets, des objets connectés et de toutes les technologies et méthodes requises pour mener à terme des projets d’IoT, aussi bien en maîtrise d’œuvre (MOE) que d’ouvrage (MOA).


"Suivre une formation permet d'acquérir une vue générale des écosystèmes et du panel des possibles", dit Olivier Rouaud, directeur général et co-fondateur de Smart Watteo, qui a suivi cette formation IoT pendant neuf mois. Bénéficier d'un accompagnement des professeurs lui a permis d'accélérer la mise sur le marché de son offre. Il conseille aux candidats de s'assurer que le corps enseignant ait un double profil, académique et professionnel. "C'est cette double approche qui permet d'ancrer la formation dans la réalité économique du terrain", affirme-t-il.

 

Ils parlent de nous

Formations IoT : quel cursus suivre en France       

 

 
  GR-IoT : L'Open Think Tank IoT

 


 

#ParlonsFormation – Témoignages clients

Objectifs

"Notre objectif est d'apprendre aux candidats comment bien s'y prendre dans la conception ou le pilotage d'une solution IoT car les entreprises ne veulent plus perdre de temps pour cela dans la phase de la preuve du concept (POC)", précise Denis Beautier, responsable pédagogique à Télécom Paris Executive Education, qui dirige le comité de travail lié aux formations IoT dans le cadre du Open Think Tank GR-IoT.
 

  • Piloter un projet d'architecture des objets connectés de tout ou partie d'une organisation
  • Mettre en place une plateforme IoT
  • Gérer les données d'un dispositif IoT
  • Conduire une veille continue IoT ajustée aux besoins métiers
  • Assurer la conformité juridique et cybersécuritaire

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  • Programme

    Introduction

    Machine-to-Machine (M2M), IoT et objets connectés : applications, mise en œuvre et évolutions

    • Marché M2M et de l'IoT : applications et enjeux économiques
    • Technologies associées au M2M et à l'IoT
    • Enjeux économiques associés à la mise en œuvre d'un projet M2M/IoT
    • Applications verticales associées au M2M, à l’IoT et aux objets connectés
    • Avantages et inconvénients, enjeux stratégiques et défis

    Technologies de connectivité longue portée (LPWAN, LTE-M, NB-IoT, 5G) : cas d'applications, réseaux et interconnexions

    • Marché de l'IoT : applications, solutions, prospectives post 2020
    • Alliance LoRaWAN et interface radio LoRA : applications, architectures, interfaces, commandes, problématiques et solutions
    • Réseaux mobiles 2G/4G pour l'IoT : architectures réseaux
    • Architecture du réseau 5G et besoins de demain : positionnements, attentes et opportunités

    Internet des objets : les protocoles, mise en œuvre

    • Théorie du monde IP (Internet Protocol) de l’IoT
    • Types d'applications : industrielles, domestiques, bâtiments, milieux urbains
    • Acteurs majeurs au niveau de la norme : LoRa Alliance, IETF (6LoWPAN, RoLL et CoRE), W3C, ETSI
    • Architecture d'un objet connecté et sa programmation (Pycom Programmable avec capteurs intégrés)
    • Mise en œuvre de protocoles au niveau liaison (IEEE 802.15.4, LPWAN et LoRaWAN, IPv6 et 6LoWPAN)
    • Mise en œuvre de protocoles et d’environnements d’intermédiation au niveau réseau tels que REST/CoAP et plateformes M2M/IoT
    • Structuration et stockage des données fournies par les objets connectés dans des formats unifiés et au sein d’environnements distribués (Cloud)
    • Traitement de ces données au sein d‘une application de monitorage « intelligente »

    Objets connectés et terminaux mobiles : technologies, services et intégration

    • Évolution du marché des services des terminaux et objets connectés
    • Constituants de base des objets connectés : aspects matériels
    • Constituants de base du téléphone mobile : aspects logiciels
    • Services additionnels
    • Problématiques d'intégration
    • Développement de services d'applications
    • Évolution et tendances

    Géolocalisation et ses applications dans l’IoT

    • Introduction sur les systèmes et les données
    • Systèmes et données récupérées
    • Applications et services
    • Appréhension des problématiques de déploiement Indoor et Outdoor via des ateliers
    • Avenir des services géolocalisés
    • Limites et évolutions : Indoor et IoT

    Sécurité des objets connectés et de l’IoT : risques et protection des données

    • Concepts de base de la sécurité des réseaux et des applications
    • Cryptographie, protection des données en environnement mobile/IoT
    • Sécurité en environnement mobile et sans fil
    • Sécurité opérationnelle des objets connectés
    • Sécurité juridique règlementaires et données personnelles

    Intelligence artificielle de bout-en-bout et IA embarquée pour l’IoT

    • Principes fondamentaux de l'IA dans les futures réseaux IoT et l'IA distribuée
      • Principes fondamentaux de l'apprentissage automatique (Machine Learning) et l'apprentissage profond
      • Recueillir des données pour le Machine Learning (ML)
      • Concevoir, former et déployer des modèles d'apprentissage automatique
      • Comprendre l'IA embarquée
      • Apprentissage automatique sur les appareils mobiles et dispositifs d'IoT
      • Former et déployer des modèles d'apprentissage automatique sur un microcontrôleur
    • Mise en pratique d'une IA embarquée
      • Prise en main Tensorflow
      • Entrainement
      • Génération de code avec Tensorflow-Lite
      • Optimisation

    Design et industrialisation

    • Analyse et modes d'usage de l'objet dans les phases amont de la conception
      • Ergonomie d'utilisation de l'objet
      • Aspect perçu et esthétique de l'objet
      • Capacité de fabrication et d'industrialisation de l'objet en grande série
    • Comment l'utilisateur interagit avec l'objet

    Normalisation et standards : principes et pratiques dans l’IoT

    • Base des normes et standards
      • Besoins de standards
      • Standard vs. brevet
      • Norme vs. innovation
      • Aspects sociaux, économiques et juridiques
    • Principales organisations liées à l’IoT
    • Appréhension des aspects susmentionnés via un atelier "étude de cas" lié à un vertical IoT donné

    Plateformes de services pour l'IoT

    • Ce module alterne concepts et démonstrations et se termine par des travaux pratiques
    • Concepts et architectures de plateformes d'hébergement de services pour l'IoT
    • Concepts et outils logiciels pour la publication et la consommation de données issues de l'IoT
    • Découverte de plateformes d'hébergement de services pour l'IoT

    Mettre en œuvre un projet IoT de bout-en-bout

    • Le « Pourquoi » de la solution IoT
    • Le « Quoi » de la solution IoT
    • Le « Comment » de la solution IoT
    • Démarche/méthode agile appliquée à l’IoT
    • Contractualisation avec les co/sous-traitants
    • Financements des projets IoT

    Domaines d’applications

    • IoT en AgriTech : les capteurs au service de l’agriculture numérique
      • Agriculture numérique : quels apports du numérique pour répondre aux enjeux de l’agriculture
      • IoT en agriculture : un secteur en plein essor
    • Véhicule autonome et connecté : technologies et enjeux
      • Approche systémique des véhicules autonomes et connectés
      • Approche technologique du véhicule connecté et autonome
      • Approche technologique : Connectivité et coopération
      • Retours d’expériences constructeur automobile (enjeux sécuritaires : ergonomie et facteur humain)
      • Enjeux sécuritaires : homologation, règlementation et essais
      • Enjeux sociétaux, nouveaux usages, modèles économiques
    • Smart Building / Smart City, de la conception à la commercialisation
      • Contexte technologique et législatif applicable aux solutions Smart Building
      • Fondamentaux de la technologie de transmission longue portée LoRaWAN
      • Bilan de liaison radio
      • Méthodologie pour concevoir une plateforme complète de services Smart Building
      • Étude du budget de déploiement
      • Travaux pratiques couvrant le déploiement d’une plateforme de service IoT Smart Building

    Synthèse et conclusion

  • Organisation pédagogique

    La formation compte :

    • Des enseignements académiques, études de cas, travaux pratiques, retours d’expériences et mises en situation professionnelle
    • Un projet de groupe sur l’étude de faisabilité et du design d’une solution IoT avec restitution orale
    • Un mémoire professionnel permettant de mener à terme un projet IoT de bout-en-bout


    Le projet de certification donne lieu à la rédaction d’un mémoire professionnel et à une soutenance devant un jury d’experts. 

  • Modalités pédagogiques

    Formation métier, référencée au Répertoire Nationale de la Certification Professionnelle de haut niveau alliant connaissance théorie à la pointe des avancées par des enseignants-chercheurs et opérationnelle pratique avec retour d’expériences d’intervenants professionnels.

    La formation permet de faire avancer vos projets IoT professionnels dans le cadre de projets de groupe, mais aussi dans le cadre de votre mémoire. Elle vous fait monter en compétences aussi bien au niveau technologique que méthodologique.

  • Public cible et prérequis

    Professionnels en charge de l’étude et du développement des applications d’objets connectés. Chefs/responsables de projets, ingénieurs, architectes réseaux, développeurs de services, consultants, managers ayant des connaissances dans les domaines des télécommunications et des systèmes embarqués.


    Il est nécessaire d’avoir suivi la formation « Comprendre les réseaux pour dialoguer avec les experts » ou d’avoir les connaissances équivalentes.

  • Responsables

    • Van-Tam NGUYEN

      Directeur du département COMELEC, enseignant-chercheur, innovateur et entrepreneur. A participé à la création de start-ups deep tech, notamment en AIoT et IA embarqué, 5 brevets, 1 transfert technologique vers Nokia, 100 articles, bourse Marie Curie de la Commission Européenne 2015. A Berkeley et Stanford, a proposé "COGNICOM", paradigme logiciel-matériel qui rapproche l’IA de l'utilisateur final dans les réseaux d’IoT.

    • Thierry DIDI

      Président-fondateur d’Eeleo, spécialisée dans les objets communicants, notamment en télésanté. Président de TIDIWI, spécialisée dans le développement d’objets connectés (électronique et logiciel). Expert des télécommunications sans fil et du M2M (Machine-to-Machine), il a occupé plusieurs postes de management chez Nortel Networks, avant de rejoindre le "CTO office" de Wavecom, leader des solutions M2M.

  • Vidéo

  • Évaluation et certification

    La certification « Architecte Internet des Objets (IoT) » de Télécom Paris est délivrée après validation des mises en situations professionnelles menées en groupe et personnellement dans le cadre du mémoire professionnel portant sur la conception d’architectures IoT, réalisées et présentées devant des jurys.

Témoignage

Mon objectif était de développer l’offre de service Smart Building de ma société Smart Copro, avec une solution intégrée permettant aux copropriétaires d’individualiser les frais de chauffage et d’eau, de réduire leurs budgets eau/gaz/électricité et d’améliorer leur confort. Cette solution s’appuie sur des capteurs intelligents et une application sur smartphone qui permet de suivre ses consommations, de lever des alertes en cas d’anomalies (fuites, consommation anormale, etc.), de programmer à distance la température de chaque pièce heure par heure suivant le planning hebdomadaire familial, et de contrôler à distance ses prises électriques et lumière. Le programme de la formation est très complet et répond parfaitement à mes besoins et mes attentes. Il a été pensé pour concevoir un solution IoT complète de bout en bout en partant de zéro en couvrant à la fois les aspects théoriques (hardware, software, protocoles de communications, cybersécurité, Big Data, Cloud), les diverses technologies utilisées, leur utilisation dans des cas d’usage concrets, et les domaines d’application (eSanté, véhicules connectés, Smart Home, Smart Building, etc.) présentés sous forme de panorama. Toutes ces connaissances sont mises en application directe sur le projet de groupe et le projet individuel qui permettent de creuser et d’approfondir un cas d’usage au libre choix de chaque étudiant.

Les intervenants sont d’une qualité remarquable et se montrent très disponibles pour mettre leur expertise au service des apprenants, le tout dans une ambiance très conviviale. Je recommande vivement cette formation à quiconque souhaite concevoir une solution IoT de bout en bout.

Edouard RITZ, Président, co-fondateur de Smart Copro

Prochaine(s) session(s)

  • Du 15/05/2024 au 06/06/2025 à Paris

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