Master

CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION

PERPIGNAN, Occitanie

Informatique Sciences fondamentales et applications Mon Master

À propos de cette formation

Le Master en Calcul Haute Performance et Simulation, proposé par l'Université de Perpignan Via Domitia, te prépare à devenir un professionnel aguerri dans le domaine du calcul numérique et de la simulation. Située dans le sud de la France, Perpignan bénéficie d'un cadre de vie agréable et d'un tissu économique dynamique, particulièrement dans les secteurs de la recherche et des technologies.

Au cours de cette formation, tu apprendras à modéliser des problèmes mathématiques complexes, à concevoir des algorithmes efficaces et à utiliser divers logiciels spécialisés pour le calcul scientifique et la simulation numérique. Tu développeras des compétences en analyse de données, en interprétation des résultats et en conception de solutions innovantes. Ces compétences sont essentielles dans des domaines variés comme l'ingénierie, les technologies de l'information et la recherche scientifique.

Cette formation s'adresse à des étudiants passionnés par les mathématiques, l'informatique et la science des données, qui souhaitent acquérir une expertise pointue et se préparer à une carrière exigeante. Les candidats doivent être à l'aise avec les outils numériques avancés et avoir une solide base théorique pour réussir dans ce programme.

Conseils de candidature

Le Master en Calcul Haute Performance est sélectif, avec un taux d'accès d'environ 30%. Pour maximiser tes chances d'admission, il est recommandé de préparer un dossier solide, mettant en avant tes compétences en mathématiques et en informatique. Des expériences en projets de recherche ou des stages dans des domaines connexes seront un plus.

Assure-toi également de bien comprendre les enjeux actuels du domaine, comme l'optimisation des algorithmes et la gestion de données massives. Une bonne maîtrise des outils de programmation et des logiciels de simulation te sera bénéfique lors des entretiens. N'hésite pas à te renseigner sur les travaux de recherche menés à l'université et à les mentionner dans ta candidature.

Débouchés et insertion

Les diplômés du Master en Calcul Haute Performance trouvent des débouchés dans divers secteurs, notamment la recherche et développement, la programmation et le conseil. Les métiers visés incluent ingénieur calcul, analyste de données, et ingénieur structures. Ces postes sont en forte demande, notamment dans les entreprises technologiques et les institutions de recherche.

En termes de salaires, les jeunes diplômés peuvent espérer un revenu brut annuel compris entre 35 000 et 45 000 euros, selon l'expérience et la taille de l'entreprise. La région Occitanie, avec ses nombreux centres de recherche et entreprises innovantes, offre de belles opportunités d'emploi dans ce domaine.

Avec la montée en puissance du big data et des technologies de simulation, le marché de l'emploi pour les spécialistes en calcul haute performance ne cesse de croître, ce qui en fait une voie prometteuse pour ta carrière.

Compétences visées

Activités visées

- Conception de modèles numériques et statistiques - Modélisation et prévision de phénomènes complexes - Collecte, gestion, analyse et interprétation des données complexes - Ingénierie des infrastructures logicielles et matérielles de production et de traitement de données numériques pouvant impliquer plusieurs aspects dont : analyse, définition, conception, développement, vérification, optimisation des performances, intégration, déploiement, exploitation et maintenance. - Installation et utilisation des logiciels de modélisation et de simulation sur des environnements de calcul haute performance - Organisation et conduite d'une activité de recherche et de veille technologique - Support aux utilisateurs et réalisation d’actions de formation dans le domaine du calcul haute performance

Compétences attestées

Compétences transversales - Identifier les usages numériques et les impacts de leur évolution sur le ou les domaines concernés par la mention - Se servir de façon autonome des outils numériques avancés pour un ou plusieurs métiers ou secteurs de recherche du domaine - Mobiliser des savoirs hautement spécialisés, dont certains sont à l’avant-garde du savoir dans un domaine de travail ou d’études, comme base d’une pensée originale - Développer une conscience critique des savoirs dans un domaine et/ou à l’interface de plusieurs domaines - Résoudre des problèmes pour développer de nouveaux savoirs et de nouvelles procédures et intégrer les savoirs de différents domaines - Apporter des contributions novatrices dans le cadre d’échanges de haut niveau, et dans des contextes internationaux - Conduire une analyse réflexive et distanciée prenant en compte les enjeux, les problématiques et la complexité d’une demande ou d’une situation afin de proposer des solutions adaptées et/ou innovantes en respect des évolutions de la règlementation - Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique diverses ressources spécialisées pour documenter un sujet et synthétiser ces données en vue de leur exploitation - Communiquer à des fins de formation ou de transfert de connaissances, par oral et par écrit, en français et dans au moins une langue étrangère - Gérer des contextes professionnels ou d’études complexes, imprévisibles et qui nécessitent des approches stratégiques nouvelles - Prendre des responsabilités pour contribuer aux savoirs et aux pratiques professionnelles et/ou pour réviser la performance stratégique d'une équipe - Conduire un projet (conception, pilotage, coordination d’équipe, mise en œuvre et gestion, évaluation, diffusion) pouvant mobiliser des compétences pluridisciplinaires dans un cadre collaboratif - Analyser ses actions en situation professionnelle, s’autoévaluer pour améliorer sa pratique dans le cadre d'une démarche qualité - Respecter les principes d’éthique, de déontologie et de responsabilité sociale et environnementale - Prendre en compte la problématique du handicap et de l'accessibilité dans chacune de ses actions professionnelles Compétences spécifiques de la mention - Comprendre un problème et le modéliser mathématiquement à l’aide d’outils théoriques. - Concevoir des algorithmes mathématiques et numériques. - Comprendre, estimer, et borner les erreurs d’approximations commises tout au long de la chaîne allant de la modélisation à la simulation. - Utiliser les principaux logiciels en calcul scientifique, simulation numérique, statistique. - Sélectionner avec discernement les bons outils numériques adaptés à la résolution d’un problème. - Exprimer et prouver une propriété ou valider un algorithme en déployant un raisonnement théorique et/ou une méthode numérique. - Vérifier numériquement la validité des modèles adoptés. - Traiter des données complexes et les interpréter afin de prendre des décisions éclairées. - Explorer les données pour construire des modèles mathématiques représentant les phénomènes observés. - Utiliser les principaux logiciels d’acquisition, d’analyse et de visualisation de données. - Interpréter de manière compréhensible des résultats d’expériences selon la théorie associée au modèle utilisé. - Analyser et modéliser du point de vue informatique un problème. - Evaluer et maîtriser la complexité du développement d’un logiciel en relation avec un domaine d’application. - Mettre en relation une catégorie de problèmes avec les algorithmes de résolution adaptés et en évaluer la pertinence : limites d’utilisation et efficacité. - Proposer une architecture matérielle et logicielle permettant d’intégrer les données du problème et de le résoudre. - Maîtriser plusieurs paradigmes de modélisation et de programmation et être capable de s’adapter à de nouveaux langages. - Maîtriser le développement d’un logiciel complexe, les phases de test, corrections, déploiement et les évolutions. - Maîtriser les grands enjeux de la sécurité des systèmes informatiques et de la protection des données. - Identifier un problème pouvant être parallélisé ou réparti, choisir et mettre en œuvre le modèle de calcul adapté pour le résoudre. - Déployer une solution logicielle sur une architecture distribuée. - Maîtriser des paradigmes de modélisation et de programmation parallèles et distribués - Maîtriser les principes de la compilation afin de produire un code efficace. - Mesurer les performances et la scalabilité d’une application complexe - Analyser les résultats d’une solution proposée en relation avec un domaine d’application et l’optimiser selon différents critères (performance, précision, ressources matérielles, scalabilité, consommation d’énergie, …) - Anticiper les évolutions matérielles des infrastructures de calcul. Dans certains établissements, d'autres compétences spécifiques peuvent permettre de décliner, préciser ou compléter celles qui sont proposées dans le cadre de la mention au niveau national. Pour en savoir plus se reporter au site de l'établissement.

Métiers et débouchés

Secteurs d'activité

M72 : Recherche et développement scientifique M74 : Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques J62 : Programmation, conseil et autres activités informatiques 63.11 : Traitement de données, hébergement et activités connexes

Les informations affichées proviennent des données publiques de Mon Master. Pour des informations complètes et à jour, consultez directement les plateformes officielles.