Description des compétences évaluées et attestées - Dimension générique propre à l'ensemble des titres d'ingénieur. La certification implique la vérification des qualités suivantes : 1. Aptitude à mobiliser les ressources d'un large champ de sciences fondamentales. 2. Connaissance et compréhension d'un champ scientifique et technique de spécialité. 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. - La dimension spécifique à l'ENSEEIHT : Un ingénieur issu du département « hydraulique – mécanique des fluides » maîtrise l’ensemble des concepts de la mécanique avec une prédominance pour la mécanique des fluides par rapport à la mécanique des structures. Leur champ d’intervention est très large : fluides et procédés, aérodynamique, combustion, thermo-hydraulique, hydraulique de puissance, hydrologie, génie de l’environnement, etc. Il présente en particulier, les capacités suivantes : - Capacité à maîtriser et gérer des systèmes complexes dans les domaines de l’ingénierie, par des techniques de spécification, de modélisation et d’optimisation, - Capacité à modéliser des systèmes industriels à l’aide de codes de simulation numériques en étroite relation avec les systèmes d’acquisition et de traitement des données, - Capacité à maîtriser et/ou développer plusieurs types d’outils numériques : résolution de systèmes d’équations aux dérivées partielles, algorithme d’optimisation, logiciel de traitement du signal, etc.. , - Capacité à concevoir et à mettre en œuvre des solutions technologiques dans leurs domaines de compétences, - Ils disposent enfin d’une solide culture scientifique et d’une grande capacité à aborder des problématiques multi-disciplinaires.