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« Ingénierie des systèmes » : différence entre les versions

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{{Ébauche|Ingénierie|}}
'''L'ingénierie des systèmes''' est une approche scientifique [[Interdisciplinarité|interdisciplinaire]] de formation récente, dont le but est de formaliser et d'appréhender la [[conception de produit|conception]] de [[système]]s complexes avec succès.


L''''ingénierie des systèmes''' ou '''ingénierie système''' est une approche scientifique [[Interdisciplinarité|interdisciplinaire]], dont le but est de formaliser et d'appréhender la [[conception de produit|conception]] et la validation de [[système]]s complexes.
== Vue d'ensemble ==
L'ingénierie des systèmes a pour [[Objectif (but)|objectif]] de contrôler la [[conception de produit|conception]] de systèmes dont la complexité ne permet pas le pilotage simple. Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en [[wikt:interdépendance|interdépendance]] les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement. Les éléments matériels sont composés de sous-ensembles de [[technologie]]s variées : [[mécanique (industrie)|mécanique]], [[électrique]], [[électronique]], [[Matériel informatique|matériels informatiques]], [[logiciel]]s, [[Réseau de télécommunications|réseaux de communication]], etc.


L'ingénierie des systèmes a pour [[objectif (gestion de projet)|objectif]] de maîtriser et de contrôler la [[conception de produit|conception]] de systèmes dont la complexité ne permet pas le pilotage simple. Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en interdépendance les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement. Les éléments matériels sont composés de sous-ensembles de [[technologie]]s variées : [[mécanique (technique)|mécanique]], [[électrique]], [[électronique (technique)|électronique]], [[optique]], [[Matériel informatique|matériels informatiques]], [[logiciel]]s, [[Réseau de télécommunications|réseaux de communication]], etc.
Les efforts en ''ingénierie des systèmes'' embrassent l'ensemble du [[cycle de vie (ouvrage)|cycle de vie]] du système et leur mise en cohérence mobilise l'ensemble des corpus théoriques (sciences de l'ingénieur, sciences humaines, sciences cognitives, génie logiciel, etc.)


Les efforts en ingénierie des systèmes embrassent l'ensemble du [[cycle de vie (ouvrage)|cycle de vie]] du système et leur mise en cohérence mobilise l'ensemble des corpus théoriques (sciences de l'ingénieur, sciences humaines, [[sciences cognitives]], [[génie logiciel]], etc.).

== Vue d'ensemble ==
L'ingénierie des systèmes se focalise sur la définition des [[besoin]]s du [[Client (économie)|client]] et des [[exigence (ingénierie)|exigence]]s fonctionnelles, détectés tôt dans le cycle de vie, en [[Documentation|documentant]] les exigences, puis en poursuivant avec la synthèse de la conception et la validation du système.
L'ingénierie des systèmes se focalise sur la définition des [[besoin]]s du [[Client (économie)|client]] et des [[exigence (ingénierie)|exigence]]s fonctionnelles, détectés tôt dans le cycle de vie, en [[Documentation|documentant]] les exigences, puis en poursuivant avec la synthèse de la conception et la validation du système.


Une fois les [[Analyse des exigences|exigences analysées]], on considère alors le processus global de mise au point de ce système complexe :
Une fois les [[Analyse des exigences|exigences analysées]], on considère alors le processus global de mise au point de ce système complexe :


* [[Perception de l'environnement (intelligence économique)|environnement]], [[wikt:contexte|contexte]], [[enjeu]]x ;
* [[Perception de l'environnement (intelligence économique)|environnement]], contexte, [[enjeu]]x ;
* décomposition fonctionnelle ;
* décomposition fonctionnelle ;
* estimation des [[coût]]s et [[calendrier]] global ;
* estimation des [[coût]]s et [[calendrier]] global ;
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** architecture physique,
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** [[Développement de logiciel|développement]],
** [[Développement de logiciel|développement]],
** [[Test (statistique)|tests]] et intégration,
** [[test statistique|tests]] et intégration,
** [[wikt:qualification|qualification]],
** qualification,
** [[Apprentissage|formation]] ;
** [[Apprentissage|formation]] ;
* [[maintenance]] ;
* [[maintenance]] ou du soutien logistique ;
* fin de vie.
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! style="background-color:#cccccc;" | Quelques définitions
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| style="text-align: left;" | '''Validation''' : « Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévue ont été satisfaites »


* le terme « validé » désigne l’état correspondant.
* le terme « validé » désigne l’état correspondant.
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; Les règles d'usage
; Les règles d'usage
Du fait qu'il soit très important de savoir ce que l'on fait et de quoi on parle, la définition de certains termes semble importante dans ce domaine. En effet, on ne peut pas parler d’IVVQ sans tomber dans le travers de la différence entre la Validation et la Vérification. Les définitions ci contre permettent de donner des définitions précises (cf. L’ISO 9000 : 2000)
Du fait qu'il soit très important de savoir ce que l'on fait et de quoi on parle, la définition de certains termes semble importante dans ce domaine. En effet, on ne peut pas parler d’IVVQ sans tomber dans le travers de la différence entre la Validation et la Vérification. Les définitions ci-contre permettent de donner des définitions précises (cf. L’ISO 9000 : 2000)


; Les technologies
; Les technologies
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# un domaine d'outils (test, mesure, simulation, HIL, SIL, MIl…) ;
# un domaine d'outils (test, mesure, simulation, HIL, SIL, MIl…) ;
# un domaine « métier validation propre », c'est-à-dire écriture de plan de validation, plan de test, séquences de tests ;
# un domaine « métier validation propre », c'est-à-dire écriture de plan de validation, plan de test, séquences de tests ;
# un domaine orienté "Management de projet" dans lequel on trouvera des compétences d'animation de revues de pairs, d'audits, de définition de Stratégie de V&V.
# un domaine orienté "[[Gestion de projet|Management de projet]]" dans lequel on trouvera des compétences d'animation de revues de pairs, d'audits, de définition de Stratégie de V&V.


; Les enjeux
; Les enjeux


Exemple d'objectif « qualité-coûts-délais » (QCD) pour des activités de validation.
Exemple d'objectif « qualité-coûts-délais » (QCD) pour des activités de validation.


== Disciplines en relation étroite ==
== Disciplines en relation étroite ==

Voir aussi [[:en:systems engineering]]


=== Ingénierie des connaissances ou cognitive ===
=== Ingénierie des connaissances ou cognitive ===
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=== Conception de systèmes de contrôle ===
=== Conception de systèmes de contrôle ===
La conception et la mise en œuvre des [[Système de contrôle|systèmes de contrôle]] est utilisée à grande échelle dans presque tous les domaines des [[Service public|services publics]] et de l'[[industrie]] ([[énergie]], industrie [[aérospatiale]], [[télécommunication]]s,...), et est un sous-domaine important de l'ingénierie des systèmes.
La conception et la mise en œuvre des [[Système de contrôle|systèmes de contrôle]] est utilisée à grande échelle dans presque tous les domaines des [[Service public|services publics]] et de l'[[industrie]] ([[énergie]], industrie [[aérospatiale (discipline scientifique)|aérospatiale]], [[télécommunications]], etc.), et est un sous-domaine important de l'ingénierie des systèmes.


Le contrôle de croisière d'une automobile et le système de guidage d'un missile sont deux exemples.
Le contrôle de croisière d'une automobile et le système de guidage d'un missile sont deux exemples.
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La théorie des systèmes de contrôle est un champ actif des mathématiques appliquées, qui implique l'étude d'espaces de solutions et le développement de nouvelles méthodes pour l'analyse des processus de contrôle.
La théorie des systèmes de contrôle est un champ actif des mathématiques appliquées, qui implique l'étude d'espaces de solutions et le développement de nouvelles méthodes pour l'analyse des processus de contrôle.


=== Conception d'[[interface]]s ou Architecture Organique ===
=== Conception d'[[interface (informatique)|interfaces]] ou Architecture Organique ===
Cette représentation graphique mets en lien les composants avec leurs interfaces.
Cette représentation graphique met en lien les composants avec leurs interfaces.


=== Recherche opérationnelle ===
=== Recherche opérationnelle ===
La recherche opérationnelle (aussi appelée [[aide à la décision]]) peut être définie comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'[[organisation]] utilisables pour élaborer de meilleures décisions.
La [[recherche opérationnelle]] (aussi appelée [[aide à la décision]]) peut être définie comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'[[organisation]] utilisables pour élaborer de meilleures décisions.
{{Article détaillé|Recherche opérationnelle}}
{{Article détaillé|Recherche opérationnelle}}


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* [[sûreté]] ;
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* [[sûreté de fonctionnement]] ;
* [[sûreté de fonctionnement]] ;
* [[:en:Safety engineering|safety engineering]].
* {{Lien|trad=Safety engineering|fr=safety engineering}}.


=== Ingénierie de la sécurité ===
=== Ingénierie de la sécurité ===
Voir :
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* [[Sécurité]]
* [[sécurité]] ;
* [[Sûreté de fonctionnement]]
* [[sûreté de fonctionnement]] ;
* [[:en:security engineering|Security engineering]].
* {{Lien|trad=security engineering}}.


L'ingénierie de la sécurité est très fortement liée aux aspects de l'ingénierie informatique relatifs au [[matériel informatique]].
L'ingénierie de la sécurité est très fortement liée aux aspects de l'ingénierie informatique relatifs au [[matériel informatique]].


Sur ces aspects, voir :
Sur ces aspects, voir :
* [[Génie informatique]],
* [[génie informatique]] ;
* [[Sécurité des systèmes d'information]].
* [[sécurité des systèmes d'information]].


=== Ingénierie informatique ===
=== Ingénierie informatique ===
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=== Ingénierie de la maintenance ===
=== Ingénierie de la maintenance ===
L'ingénierie de la maintenance ou du soutien logistique est une discipline créée dans les années 1970 aux États-Unis et appliquée en Europe dans les années 1980 par les industriels produisant des systèmes complexes. Cette discipline a pour objectif de fournir la meilleure disponibilité opérationnelle des systèmes au meilleur coût, pendant toute leur durée de vie. Elle traite l'ensemble des phases d'un cycle de vie, de la conception au retrait de service et comprend les analyses suivantes : besoins et exigences des clients, matériels existants et opportunités technologiques, analyse fonctionnelle, alternatives pour le soutien et la maintenance, la post-production, les vérifications et contrôles de performances{{référence souhaitée}}.
{{...}}


== Organismes et standards ==
== Organismes et conférences ==
* AFIS : [[Association française d'ingénierie système]] - Créé en 1998, avec la participation de grands noms de l'industrie française ([[Airbus (groupe)|EADS]], [[Dassault Aviation]], Safran, [[Thales]], [[Nexter]] Group, [[Renault]], [[PSA Peugeot Citroën]], etc.) ainsi que des Écoles d'ingénieurs et Universités proposant des cursus de formation en ingénierie des systèmes.
* INCOSE : International Council on Systems Engineering - Créé en 1991
*INCOSE : [[International Council on Systems Engineering]] - Créé en 1991
* AFIS : Association Française d'Ingénierie Système - Créé en 1999, avec la participation de grands noms de l'industrie française ([[European Aeronautic Defence and Space Company|EADS]], [[Dassault Aviation]], [[Thales]], [[Snecma]], [[Nexter]] Group, [[Renault]], [[PSA Peugeot Citroën]] etc.) ainsi que des Écoles d'ingénieurs et Universités proposant des cursus de formation en ingénierie des systèmes ([http://www.ensam.fr/fr/formation_initiale/masteres_specialises/conduite_de_projets_de_systemes_integres_aux_vehicules_aerospatiaux_et_terrestres MS SYVAT] dans [[Arts et Métiers ParisTech]], [[École nationale de l'aviation civile|ENAC]] (École Nationale de l'Aviation Civile), [[Institut national des sciences appliquées de Toulouse|INSA Toulouse]], Master Ingénierie de Systèmes Complexes de l'[[Université de Lorraine]], etc.).
*CSD&M : [[Complex_Systems_Design_%26_Management|Complex Systems Design & Management]] - Conférence internationale organisée chaque année à Paris depuis 2010
* [http://www.cesames.net CESAMES] : Centre d'Excellence Sur l'Architecture, le Management et l'Économie des Systèmes (CESAMES) - Créé en 2009 sous l'impulsion de la chaire [[École polytechnique (France)|École polytechnique]] - [[Thales]] "Ingénierie des systèmes complexes" avec le soutien des sociétés [[MEGA International]] et [[Thales]]

Voir aussi :
* [[norme]] ;
* [[liste de normes ISO]].


== Voir aussi ==
== Voir aussi ==
=== Articles connexes ===
=== Articles connexes ===
* [[Cas d'utilisation]]
* [[Cas d'utilisation]]
* [[Gestion des exigences]]
* [[Gestion de configuration]]
* [[Norme]]
* [[Traçabilité des exigences]]
* [[Liste de normes ISO]]
* [[Systémique]]
* [[Systémique]]
* [[Systems Modeling Language]]
* [[Susan G. Finley]]


=== Bibliographie ===
=== Bibliographie ===

* Luzeaux D. et Ruault JR., L'ingénierie système, collection 100 questions pour comprendre et agir, AFNOR éditions, 2013
* Luzeaux D. et Ruault JR., L'ingénierie système, collection 100 questions pour comprendre et agir, AFNOR éditions, 2013
* Fiorèse S. et Meinadier JP. (sous la direction de), Découvrir et comprendre l'ingénierie système, collection AFIS, [[Éditions Cépaduès]], 2012

* Luzeaux D., Ruault JR. et Wippler JL., Maîtrise de l'ingénierie des systèmes complexes et des systèmes de systèmes, Hermes Science Publications, 2011
* Fiorèse S. et Meinadier JP. (sous la direction de), Découvrir et comprendre l'ingénierie système, collection AFIS, Cépaduès, 2012

* Luzeaux D., Ruault JR. et Wippler JL., Maîtrise de l'ingénierie des systèmes complexes et des systèmes de systèmes, Hermes Science Publications, 2011

* Meinadier JP., Ingénierie et intégration des systèmes, Hermes Science Publications, 1998
* Meinadier JP., Ingénierie et intégration des systèmes, Hermes Science Publications, 1998


=== Liens externes ===
=== Liens externes ===
{{trop de liens}}
{{Liens}}
* [http://www.afis.fr Association Française d'Ingénierie Système]
* [http://www.cesames.net Centre d'Excellence Sur l'Architecture, le Management et l'Economie des Systèmes (CESAMES)]
* [http://www.enseignement.polytechnique.fr/informatique/chaire-systemes-complexes/ Chaire Ecole Polytechnique - Thales "Ingénierie des systèmes complexes"]
* [http://www.incose.org The International Council on Systems Engineering]
* [http://www.incose.org The International Council on Systems Engineering]
* [http://www.systemsguild.com The Atlantic Systems Guild]
* [http://www.systems-thinking.org Bellinger's Musings]
* [http://www.syseng.net Systems Engineering Projects]
* [http://www.sysml.org Systems Modelling Language]
* [http://www.codekf.org CoDeKF projet de R&D architecture système/sous-système, conception collaborative]


{{Palette|Management|Science des systèmes}}
{{Portail|sciences}}
{{Portail|management|informatique|sciences}}


{{DEFAULTSORT:Ingenierie des systemes}}
{{DEFAULTSORT:Ingenierie des systemes}}

Dernière version du 10 août 2024 à 07:11

L'ingénierie des systèmes ou ingénierie système est une approche scientifique interdisciplinaire, dont le but est de formaliser et d'appréhender la conception et la validation de systèmes complexes.

L'ingénierie des systèmes a pour objectif de maîtriser et de contrôler la conception de systèmes dont la complexité ne permet pas le pilotage simple. Par système, on entend un ensemble d'éléments humains ou matériels en interdépendance les uns les autres et qui inter-opèrent à l'intérieur de frontières ouvertes ou non sur l'environnement. Les éléments matériels sont composés de sous-ensembles de technologies variées : mécanique, électrique, électronique, optique, matériels informatiques, logiciels, réseaux de communication, etc.

Les efforts en ingénierie des systèmes embrassent l'ensemble du cycle de vie du système et leur mise en cohérence mobilise l'ensemble des corpus théoriques (sciences de l'ingénieur, sciences humaines, sciences cognitives, génie logiciel, etc.).

Vue d'ensemble

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L'ingénierie des systèmes se focalise sur la définition des besoins du client et des exigences fonctionnelles, détectés tôt dans le cycle de vie, en documentant les exigences, puis en poursuivant avec la synthèse de la conception et la validation du système.

Une fois les exigences analysées, on considère alors le processus global de mise au point de ce système complexe :

Les premiers organismes à s'intéresser à l'ingénierie des systèmes ont été les grandes institutions de la défense américaine : la NASA, l'USAF ont tenté, dans les années 1960, de cadrer le développement des programmes militaires et d'exploration spatiale, au travers d'approches industrielles plus rationnelles. Cet effort a abouti, en 1991, à la création de l'INCOSE, premier organisme mondial d'ingénierie des systèmes, tant par sa date de création que par sa taille.

Le Cycle en V a longtemps été considéré comme l'un des éléments fondamentaux de l'Ingénierie des Systèmes. Toutefois, l'intérêt de ce type d'approche est aujourd'hui discuté, en raison des difficultés de récursivité dans la gestion de programmes complexes et de l'existence de cycles particuliers en génie logiciel (ex.: méthodes dites Agiles) et en gestion des ressources humaines.

Une grande partie des ingénieries individuelles, telles que le génie civil, l'électronique, l'automatique et la productique, après avoir chacune travaillé isolée du reste des autres disciplines en se spécialisant dans son domaine, se retrouvent en 2008 concernées par cette nouvelle discipline agrégatrice qu'est l'ingénierie des systèmes. Également, le génie logiciel est la discipline qui a pris un peu de retard, ce qui lui a été bénéfique pour s'intégrer dans l'ingénierie des systèmes. Le génie logiciel est considéré comme le domaine le plus avancé en matière d'ingénierie des systèmes.

Gestion des exigences

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La gestion des exigences consiste à gérer les exigences hiérarchisées d'un projet, à détecter les incohérences entre elles et à assurer leur traçabilité.

Architecture fonctionnelle et logique

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L'architecture fonctionnelle est une représentation logique des liens hiérarchiques entre fonctions, en matérialisant les flux.

Intégration, Vérification, Validation, Qualification (IVVQ)

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Quelques définitions
Validation : « Confirmation par des preuves tangibles que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application prévue ont été satisfaites »
  • le terme « validé » désigne l’état correspondant.
  • Les conditions d’utilisation peuvent être réelles ou simulées.

Valider, c’est répondre à la question : « Faisons- nous le bon produit ? »

Vérification : « Confirmation par des preuves tangibles que les exigences spécifiées ont été satisfaites »
  • le terme « vérifié » désigne l’état correspondant.
  • La confirmation peut couvrir des activités telles que la réalisation d’autres calculs, comparaison d’une spécification de conception nouvelle avec une spécification de conception similaire éprouvée, réalisation d’essais et de démonstrations, revue des documents avant diffusion.

Vérifier, c’est répondre à la question : « Faisons- nous le produit correctement ? »

(Source : Norme ISO 9000 : 2000)

L’IVVQ est un ensemble de domaines et de processus mettant en place des stratégies pour les étapes de conception/validation de systèmes. Ces stratégies ont pour objectif de garantir un niveau de qualité et de robustesse. C’est une démarche multi-disciplinaire au service de la conformité et de la qualité d’un système.

Les règles d'usage

Du fait qu'il soit très important de savoir ce que l'on fait et de quoi on parle, la définition de certains termes semble importante dans ce domaine. En effet, on ne peut pas parler d’IVVQ sans tomber dans le travers de la différence entre la Validation et la Vérification. Les définitions ci-contre permettent de donner des définitions précises (cf. L’ISO 9000 : 2000)

Les technologies

Identification des outils, qu'ils soient de Tests ou de mesure (métriques)

Les principaux domaines de compétences

Le domaine de compétence de l'IVVQ n'est pas un domaine de compétence "simple" mais est un domaine complexe composé de sous-domaines de compétences que l'on peut classer en 3 sous-domaines :

  1. un domaine d'outils (test, mesure, simulation, HIL, SIL, MIl…) ;
  2. un domaine « métier validation propre », c'est-à-dire écriture de plan de validation, plan de test, séquences de tests ;
  3. un domaine orienté "Management de projet" dans lequel on trouvera des compétences d'animation de revues de pairs, d'audits, de définition de Stratégie de V&V.
Les enjeux

Exemple d'objectif « qualité-coûts-délais » (QCD) pour des activités de validation.

Disciplines en relation étroite

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Ingénierie des connaissances ou cognitive

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L'ingénierie des connaissances complète l'ingénierie informatique sur le plan de la connaissance humaine (capital immatériel).

Conception de systèmes de contrôle

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La conception et la mise en œuvre des systèmes de contrôle est utilisée à grande échelle dans presque tous les domaines des services publics et de l'industrie (énergie, industrie aérospatiale, télécommunications, etc.), et est un sous-domaine important de l'ingénierie des systèmes.

Le contrôle de croisière d'une automobile et le système de guidage d'un missile sont deux exemples.

La théorie des systèmes de contrôle est un champ actif des mathématiques appliquées, qui implique l'étude d'espaces de solutions et le développement de nouvelles méthodes pour l'analyse des processus de contrôle.

Conception d'interfaces ou Architecture Organique

[modifier | modifier le code]

Cette représentation graphique met en lien les composants avec leurs interfaces.

Recherche opérationnelle

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La recherche opérationnelle (aussi appelée aide à la décision) peut être définie comme l'ensemble des méthodes et techniques rationnelles d'analyse et de synthèse des phénomènes d'organisation utilisables pour élaborer de meilleures décisions.

Ingénierie de la sûreté

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Voir :

Ingénierie de la sécurité

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Voir :

L'ingénierie de la sécurité est très fortement liée aux aspects de l'ingénierie informatique relatifs au matériel informatique.

Sur ces aspects, voir :

Ingénierie informatique

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L'ingénierie informatique comprend l'ingénierie portant sur le matériel informatique et l'ingénierie sur les logiciels, développée par les sociétés de services en informatique et par les éditeurs de logiciel. La partie relative à la sécurité informatique est en relation avec l'ingénierie de la sécurité.

Ingénierie de la maintenance

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L'ingénierie de la maintenance ou du soutien logistique est une discipline créée dans les années 1970 aux États-Unis et appliquée en Europe dans les années 1980 par les industriels produisant des systèmes complexes. Cette discipline a pour objectif de fournir la meilleure disponibilité opérationnelle des systèmes au meilleur coût, pendant toute leur durée de vie. Elle traite l'ensemble des phases d'un cycle de vie, de la conception au retrait de service et comprend les analyses suivantes : besoins et exigences des clients, matériels existants et opportunités technologiques, analyse fonctionnelle, alternatives pour le soutien et la maintenance, la post-production, les vérifications et contrôles de performances[réf. souhaitée].

Organismes et conférences

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Articles connexes

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Bibliographie

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  • Luzeaux D. et Ruault JR., L'ingénierie système, collection 100 questions pour comprendre et agir, AFNOR éditions, 2013
  • Fiorèse S. et Meinadier JP. (sous la direction de), Découvrir et comprendre l'ingénierie système, collection AFIS, Éditions Cépaduès, 2012
  • Luzeaux D., Ruault JR. et Wippler JL., Maîtrise de l'ingénierie des systèmes complexes et des systèmes de systèmes, Hermes Science Publications, 2011
  • Meinadier JP., Ingénierie et intégration des systèmes, Hermes Science Publications, 1998

Liens externes

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