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Compétences et acquis au terme de la formation

Diagnostiquer et résoudre, selon une approche pluridisciplinaire, des problématiques complexes et inédites de bioingénierie afin de concevoir et de mettre en oeuvre des solutions innovantes et durables, tels sont les défis que le diplômé bioingénieur en sciences agronomiques se prépare à relever. Ìý Le programme de ce master vise à former des spécialistes dans le domaine de la production animale et végétale durable, respectueuse de l'environnement et soucieuse de la sécurité alimentaire.Le futur bioingénieur acquerra les connaissances et compétences nécessaires pour devenir:

  • un professionnel capable d'entreprendre et de diagnostiquer des problèmes de type agronomique : production et qualité, systèmes de production et filières, protection et valorisation des ressources, impacts socio-économiques ;
  • un scientifique appréhendant des processus complexes à diverses échelles, formés aux approches multidisciplinaires et au dialogue avec d'autres spécialistes ;
  • un innovateur appelé à concevoir de nouveaux modes de production et de gestion, de nouveaux procédés... en réponse à divers défis majeurs : nourrir la planète, allier alimentation et santé, réconcilier agriculture, environnement et développement durable.
Fortement polyvalente et multidisciplinaire, la formation offerte par la Faculté des Bioingénieurs privilégie l'acquisition de compétences combinant théorie et techniques pour former des "ingénieurs du vivant" maîtrisant un large socle de connaissances et de compétences scientifiques et technologiques leur permettant d’adopter une approche intégrée des systèmes biologiques, agronomiques et environnementaux.

Au terme de ce programme, le diplômé est capable de :

3. concevoir et réaliser un travail de recherche, mettant en œuvre une démarche scientifique analytique et, le cas échéant systémique, pour approfondir une problématique de recherche inédite relevant de son domaine de spécialisation, intégrant plusieurs disciplines.

Cet axe de compétence se développe tout au long du bachelier et du master. Il demande, entre autres, de mobiliser une succession de compétences quiÌýsont explicitées ci-dessous. Ces compétences correspondent dans les faits aux différentes étapes de la démarche scientifique.La majorité de ces compétences sont développées dans les programmes de Ìýbachelier et de master avec une différenciation principalement à 3 niveauxÌý: Ìý- la complexité et le degré d’approfondissement de la problématique scientifique/de recherche étudiée- le degré d’innovation dont fait preuve l’étudiant
- le degré d’autonomie dont fait preuve l’étudiant tout au long de la démarche.Ìý
Ìý

Ìý

3.1ÌýÌý Résumer un état des connaissances sur une problématique de recherche complexe qui est en continuité avec ses choix de spécialisationÌý: rechercher des informations, les sélectionner et valider leur fiabilité sur base de la nature de la source d’information et en comparant plusieurs sources. 3.2ÌýÌý Préciser et définir la question de recherche. Ìý 3.3ÌýÌý ÌýRéfléchir à la question de recherche en faisant preuve d’abstraction concep-tuelle, et formuler des hypothèses. Ìý 3.4ÌýÌý Élaborer et mettre en Å“uvre une méthodologie rigoureuse permettant de répondre à la question de recherche. Ìý 3.5ÌýÌý Maîtriser et mobiliser des outils d’analyse statistique de données scientifiques dans le cadre d’une problématique scientifique complexe. Ìý 3.6ÌýÌý Analyser et interpréter les résultats jusqu’à la critique argumentée, pour une problématique scientifique complexe. Ìý 3.7ÌýÌý Faire preuve d’un esprit de synthèse et formuler des conclusions, pour une problématique scientifique complexe. Ìý 3.8ÌýÌý Dans chacune des compétences reprises ci-dessus, faire preuve de la rigueur, de la précision et de l’esprit critique indispensables à toute démarche scientifique. Ìý 3.9ÌýÌý Dans au moins une des compétences reprises ci-dessus, faire preuve d’innovation.

1. explorer de manière intégrée un corpus de savoirs (connaissances, méthodes et techniques, modèles et processus) sur lequel il s’appuie pour agir avec expertise dans le domaine des sciences et des technologies agronomiques.

1.1 Connaître et comprendre un socle de savoirs approfondis dans le domaine des sciences agronomiques et plus spécifiquement pour les disciplines suivantes :
  • Sciences du végétal et de l’animal
  • Système agraire
  • Politique agricole et rurale
  • Biotechnologie

1.2ÌýConnaître et comprendre des savoirs scientifiques hautement spécialisés dans l’une des spécialisations de la bioingénierie suivantes :

  • Sciences, technologie et qualité des aliments
  • Agronomie intégrée
  • Protection intégrée des plantes
  • Ressources en eau et en sol
  • Analyse et gestion de l’information en ingénierie agronomique
  • Développement et production agricole en zone tropicale

1.3 Maîtriser des savoirs-faire procéduraux dans la réalisation d’expériences : techniques de biologie moléculaire, planification expérimentale, biométrie et
analyse des données ainsi que des techniques spécifiques en continuité avec ses choix de spécialisation

1.4 Mobiliser ses savoirs de manière critique face à un problème complexe d’agronomie et cela du moléculaire à l’agro-écosystème.

1.5ÌýMobiliser des savoirs multiples pour résoudre un problème multidisciplinaire d’agronomie en vue de développer des solutions pertinentes et originales.

2. explorer de manière intégrée un corpus de «Ìýsavoirs en ingénierie et gestionÌý» sur lequel il s’appuie pour agir avec expertise dans le domaine des sciences et des technologies agronomiques.

2.1ÌýÌý Connaître et comprendre un socle de savoirs approfondis (p.ex.Ìý: concepts, lois, technologies) et d’outils (p.ex., modélisation, programmation) en Sciences de l’ingénieurÌý: -ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Biotechnologie appliquée-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Biométrie-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Production animale et végétale-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Gestion et analyse des systèmes de production et de transformation-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Gestion agricole et aide à la décision-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Génie des procédés Ìý 2.2ÌýÌý Connaître et comprendre des savoirs et outils hautement spécialisés dans l’une des spécialisations de la bioingénierie suivantesÌý: -ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Technologie et qualité des aliments-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Agronomie intégrée-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Protection intégrée des plantes-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Ressources en eau et en sol-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Economie agricole et des ressources naturelles-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Analyse et gestion de l’information en ingénierie agronomique-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Développement et production agricole en zone tropicale Ìý 2.3ÌýÌý Maîtriser de manière opérationnelle des outils spécialisés en Sciences de l’ingénieur (p.ex.: analyse système, analyse statistique, programmation, modélisation,…)Ìý: -ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý planification expérimentale-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Ìýréalisation d’enquêtes-ÌýÌýÌýÌýÌýÌýÌý Outils spécifiques en continuité avec ses choix de spécialisation Ìý 2.4 Activer et mobiliser ses savoirs en ingénierie avec un esprit critique et selon une approche quantitative, face à un problème complexe d’agronomie et cela du moléculaire à l’agro-écosystème. Ìý
2.5 ÌýSituer et comprendre le fonctionnement des entreprises et des organisations, y compris le rôle des différents acteurs, dans leurs réalités et responsabilités économiques et sociales et discerner les enjeux et contraintes qui caractérisent leur environnement.

4. formuler et de résoudre une problématique complexe d’ingénierie agronomique liée à des situations nouvelles présentant un certain degré d’incertitude. L'étudiant sera capable de concevoir des solutions pertinentes, durables et innovantes par une approche systémique intégrant les aspects scientifiques, économiques et sociologiques. Cette problématiqueÌýpeut avoir trait à la production agricole et la qualité des produits, aux systèmes de production agronomiques et aux filières, et à la transformation de produits agricoles.

4.1ÌýÌý Distinguer de manière stratégique les éléments clé des éléments moins critiques relatifs à une problématique complexe d’ingénierie agronomique, afin de définir et de délimiter le domaine d’action de cette problématique.
Ìý 4.2ÌýÌý Identifier les connaissances acquises et celles à acquérir pour résoudre la problématique complexe d’ingénierie agronomique.
Ìý 4.3ÌýÌý Analyser selon une approche systémique et multidisciplinaire une problématique complexe d’ingénierie agronomique afin de poser un diagnostic et formuler le cahier des charges.
Ìý 4.4ÌýÌý Faire preuve d’une capacité d’abstraction conceptuelle et de formalisation dans l’analyse et la résolution de la problématique complexe d’ingénierie agronomique.
4.5ÌýÌý Concevoir des solutions scientifiques et technologiques pertinentes et innovantes, par une approche pluridisciplinaire (intégration et articulation entre des savoirs) et quantitative, permettant d’élaborer des produits, systèmes, procédés ou services dans le domaine des sciences agronomiques.
Ìý 4.6ÌýÌý Tester les solutions et évaluer leurs impacts en regard d’un contexte économique, environnemental, sociétal et culturel.
Ìý 4.7ÌýÌý Formuler des recommandations concrètes et responsables dans une perspective de développement durable quant à la mise en Å“uvre efficiente, opérationnelle et durable des solutions proposées.

5. concevoir et mener un projet pluridisciplinaire, seul et en équipe, avec les acteurs concernés en tenant compte des objectifs et en intègrant les composantes scientifiques, techniques, environnementales, économiques et humaines qui le caractérisent.

Le diplômé devant être capable de mener un projet seul et en équipe, les compétences reprises ci-dessous sont explicitées dans le cadre du master, au travers de projets abordés non seulement dans leurs dimensions scientifique et technologique mais aussi économique et, le cas échéant, sociale, et avec un degré de complexité représentatif de cas emblématiques du milieu professionnel. Ìý 5.1ÌýÌý Connaître et comprendre les principes et les facteurs des dynamiques de groupes (y compris le rôle constructif du conflit). 5.2ÌýÌý Connaître et comprendre les processus de gestion de projet (cycles de projet)Ìý: formulation et définition de projet, gestion de projet, suivi et évaluation de projet. 5.3ÌýÌý Cadrer un projet pluridisciplinaire dans son environnement, en identifier les enjeux, les contraintes et les acteurs, et définir clairement ses objectifs. 5.4ÌýÌý Planifier et élaborer, seul et en équipe, toutes les étapes d’un projet pluridisciplinaire et s’y engager collectivement après avoir réparti les tâches. 5.5ÌýÌý Intégrer les acteurs clés, aux moments opportuns, dans le processus. 5.6ÌýÌý S’intégrer au sein d’une équipe et participer à sa dynamique (collaborer) en vue d’atteindre de manière efficace les objectifs communs. 5.7ÌýÌý Prendre et assumer, seul et en équipe, les décisions nécessaires à une gestion efficace du projet afin d’atteindre les objectifs visés. 5.8ÌýÌý Reconnaître et prendre en considération la diversité des points de vue et modes de pensée des membres d’une équipe et gérer de manière constructive les conflits pour Å“uvrer vers une décision consensuelle.
5.9ÌýÌý Mener une équipe (faire preuve de leadership)Ìý: motiver les membres d’une équipe, installer un climat collaboratif, guider pour coopérer à la réalisation d’un objectif commun, gérer les conflits

6. communiquer, de dialoguer et de convaincre, en français, et en anglais au niveau C1 (Cadre européen commun de références pour les langues, publié par le Conseil de l'Europe), de manière professionnelle, tant à l’oral qu’à l’écrit, en s’adaptant à ses interlocuteurs et au contexte.

6.1ÌýÌý Comprendre et exploiter des articles scientifiques et documents techniques avancés, en français et en anglais. Ìý 6.2ÌýÌý Communiquer, des informations, des idées, des solutions, et des conclusions ainsi que les connaissances et principes sous-jacents, de façon claire, structurée, argumentée, concise ou exhaustive (selon le cas), tant à l’oral qu’à l’écrit, selon les standards de communication spécifiques au contexte et en adaptant sa présentation en fonction du niveau d’expertise de ses interlocuteurs.
6.3ÌýÌý Elaborer des schémas logiques pour poser une problématique complexe de façon synthétique. Ìý 6.4ÌýÌý Communiquer de manière synthétique et critique l’état des connaissances dans un domaine spécifique. Ìý 6.5ÌýÌý Communiquer des résultats et conclusions, et appuyer un message, de manière pertinente à l’aide de tableaux, graphiques et schémas scientifiques.
Ìý 6.6ÌýÌý Dialoguer de façon efficace et respectueuse avec des interlocuteurs variés en faisant preuve de capacité d’écoute, d’empathie et d’assertivité. Ìý 6.7ÌýÌý Argumenter et convaincreÌý: comprendre les points de vue d’interlocuteurs variés et faire valoir ses arguments en conséquence. Ìý 6.8ÌýÌý Maîtriser les outils informatiques et les technologies indispensables à une communication professionnelle. Ìý 6.9ÌýÌý Maitriser l’anglais au niveau C1 selon les standards européens

7.Ìýagir de manière critique et responsable, en intégrant les enjeux du développement durable et en inscrivant ses actions dans une perspective humaniste.

7.1ÌýÌý Faire preuve d’indépendance intellectuelle dans la réflexion, porter un regard critique sur les savoirs et sur les pratiques professionnelles et leurs évolutions.
Ìý 7.2ÌýÌý Décider et agir en société avec déontologie en intégrant des valeurs éthiques, le respect des lois et des conventions.
Ìý 7.3ÌýÌý Décider et agir de manière responsable en intégrant des valeurs de développement durable.
Ìý 7.4ÌýÌý Décider et agir en intégrant des valeurs humanistes, d’ouverture culturelle et de solidarité, notamment dans les relations Nord-Sud.
Ìý 7.5ÌýÌý Endosser des responsabilités professionnelles pour agir en tant que cadre responsable vis-à-vis de ses collaborateurs.Ìý Ìý La plupart des compétences de cet axe se développent non de manière exclusive à travers certaines activités spécifiques, mais bien à travers de multiples et diverses situations vécues tout au long du parcours de formations, de par le programme de formation et son organisation ainsi que le cadre universitaire offert aux étudiants.

8. faire preuve d’autonomie et de pro-activité dans l’acquisition de nouveaux savoirs et le développement de nouvelles compétences afin de pouvoir s’adapter à des contextes changeants ou incertains et d'y évoluer positivement, pour se construire un projet professionnel dans une logique de développement continu.

8.1ÌýÌý Gérer de façon autonome son travailÌý: définir les priorités, anticiper et planifier l’ensemble de ses activités dans le temps, y compris dans un contexte changeant, incertain ou d’urgence.
Ìý 8.2ÌýÌý Gérer son stress et ses frustrations face à des situations d’urgence, changeantes, incohérentes ou incertaines.
Ìý 8.3ÌýÌý Se remettre en question et se connaîtreÌý: s’auto-évaluer, par une analyse de ses erreurs et réussites, identifier ses forces et ses faiblesses et son fonctionnement personnel, en regard du contexte.
Ìý 8.4ÌýÌý Se développer en tant que personne et en tant que professionnelÌý: se construire un projet professionnel en phase avec ses propres valeurs et ses aspirations, gérer sa motivation et son implication dans la concrétisation de ce projet, persévérer dans des situations complexes.
Ìý 8.5ÌýÌý Identifier et intégrer, de manière autonome, les nouvelles connaissances et compétences indispensables pour appréhender rapidement de nouveaux contextes.
Ìý 8.6ÌýÌý Intégrer une logique d’apprentissage et de développement continus («Ìýlifelong learningÌý») indispensable pour évoluer positivement dans son environnement social et professionnel.