Master

CALCUL HAUTE PERFORMANCE, SIMULATION

GUYANCOURT, Île-de-France

Informatique Sciences fondamentales et applications Mon Master

Insertion professionnelle

Données 30 mois après le diplôme pour les diplômés de Sciences fondamentales à Université Paris-Saclay (2020)

87% Taux d'emploi
2 500 € Salaire net médian / mois
92% Emplois stables (CDI)
Taux d'insertion 91%
Emplois cadre 92%
Temps plein 100%
Boursiers dans la promo 16.36%
Salaire brut annuel estimé 39 000 €

Source : enquête insertion professionnelle du Ministère de l'Enseignement Supérieur (data.gouv.fr)

À propos de cette formation

Le Master en Calcul Haute Performance proposé par l'Université Paris-Saclay à Guyancourt, au cœur de l'Île-de-France, est une formation spécialisée qui te prépare à devenir un expert en simulation et calcul numérique. Dans un environnement dynamique, tu apprendras à modéliser et simuler des phénomènes complexes, en utilisant des outils mathématiques et informatiques avancés.

Au cours de ce programme, tu acquerras des compétences clés telles que la conception d'algorithmes, l'analyse de données complexes, et l'utilisation de logiciels de modélisation. L'accent est mis sur l'innovation et la résolution de problèmes, ce qui te permettra de développer une pensée critique et de proposer des solutions adaptées à des contextes professionnels variés.

Cette formation s'adresse aux étudiants passionnés par les mathématiques appliquées et l'informatique, souhaitant évoluer dans des secteurs en plein essor. Si tu es curieux et prêt à relever des défis techniques, ce master est fait pour toi.

Conseils de candidature

Le Master en Calcul Haute Performance est une formation très sélective. Pour maximiser tes chances d’admission, il est essentiel de bien préparer ton dossier. Mets en avant tes compétences en mathématiques et en informatique, ainsi que tout projet ou expérience pertinente. Un bon niveau dans ces matières est souvent requis.

Prépare-toi également à des entretiens où tu devras démontrer ta motivation et ta compréhension des enjeux du calcul haute performance. N'hésite pas à te renseigner sur les travaux de recherche en cours à l'université et à montrer ton intérêt pour ces thématiques.

Débouchés et insertion

Les diplômés du Master en Calcul Haute Performance trouvent facilement des débouchés grâce à un taux d'emploi de 87%. Les métiers visés incluent ingénieur en calcul, calculateur, et spécialiste en techniques de calcul, avec des opportunités dans les secteurs de la recherche et développement, de la programmation, et du traitement de données.

En termes de salaire, tu peux espérer un revenu médian à l'embauche d'environ 2500€ par mois, ce qui est attractif compte tenu des compétences recherchées sur le marché. Les entreprises du secteur technologique et scientifique sont particulièrement en demande, offrant ainsi de nombreuses possibilités de carrière.

Spécialités et parcours

M1 Calcul Haute Performance, Simulation (PR753)

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.