Master of Science in Internet der Dinge (IoT)
EURECOM
Schlüsselinformation
Campus-Standort
Biot, Frankreich
Sprachen
Englisch
Studienformat
Auf dem Campus
Dauer
18 - 24 Monate
Tempo
Vollzeit
Studiengebühren
EUR 5.000 *
Bewerbungsschluss
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frühestes Startdatum
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* 18-monatige Studiengebühren: 5000 € für EU-Studenten, 10000 € für Nicht-EU-Studenten. 24-monatige Studiengebühren: 6000 € für EU-Studenten, 12000 € für Nicht-EU-Studenten
Einführung
Das Internet der Dinge (IoT) stellt eine neue Stufe in der digitalen Revolution dar und trägt vollständig zum Aufbau einer digitalen Gesellschaft bei. Mehrere Sektoren der digitalen Gesellschaft nutzen oder werden das Internet der Objekte nutzen, um Bereitstellungs-, Nutzungs- und Industrialisierungsverfahren zu verbessern. Dazu gehören intelligenter Verkehr, Smart Grids, Smart City, Industrie 4.0 und so weiter. Die Fragestellungen zur Beherrschung der Technologien und Prozesse rund um das Internet der Objekte sind enorm und erfordern ein sehr hohes Maß an Expertise mit Spitzenkompetenzen in multidisziplinären Bereichen.
Schlüsselwörter: Sensoren, Aktoren, Niedrigenergiekommunikation, Big Data, Datensemantik, Maschinelles Lernen, Sicherheit, Business Intelligence
Ziele
- Design-Tools für die Verarbeitung und Analyse großer Datenmengen von Sensoren.
- Entwerfen und entwickeln Sie IoT-Anwendungen und -Dienste, die an industrielle Bedürfnisse angepasst sind.
- Kommunikationsmechanismen verstehen und gestalten, die an die Randbedingungen der Sensoren angepasst sind (Energieverbrauch, fehlende Rechenkapazitäten).
- Erwerben Sie technische Kurse mit dualen Kompetenzen in fortgeschrittenen Bereichen (Datennutzung, Softwareentwicklung, Kommunikationsnetze in eingeschränkten Umgebungen, maschinelles Lernen, Sensorsicherheit) in Verbindung mit Kursen in Innovation, Projektmanagement, Unternehmertum usw.
Admissions
Lehrplan
Kursbeschreibung
Die Studierenden müssen pro Semester eine bestimmte Anzahl von Credits pro Unterrichtseinheit validieren. Der Lehrplan bietet große Flexibilität durch das Angebot von Wahlfächern.
Weitere Informationen zur Organisation des Zeitplans finden Sie im akademischen Zeitplan und in den häufig gestellten Fragen.
Semester 7 – Herbst (30 ECTS) – September – Februar
Grundlagen für die Telekommunikation
- MALISMaschinelles Lernen und intelligentes System
- Mobile Kommunikationssysteme
- System- und Netzwerksicherheit
Software, Sicherheit und Netzwerk
- Rechnerarchitektur
- Mobilitätsmodellierung
- Mobile Anwendung und Dienste
- Betriebssysteme
- Softwareentwicklungsmethoden
Geistes- und Sozialwissenschaften 1
- Wie man die richtige Haltung einnimmt und von der Idee zum Markt wechselt!
- Die Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaft
- Einführung in das Management
- Urheberrechtsgesetz
- Verantwortungsvolle digitale Innovation: Risiken, Ethik und Technologie
- Persönliche Entwicklung und Teamführung
Wissenschaftlich-technische Eröffnung 1
- Fortgeschrittene Themen in der drahtlosen Kommunikation
- Sensibilisierung für die Forschung
- Sicherheit und Datenschutz für Big Data und Cloud
- Verteilte Systeme und Cloud Computing
- Rechnerarchitektur
- Implementierung eines Datenbankverwaltungssystems
- Digitale Kommunikation
- Emulations- und Simulationsmethoden
- Bild- und Videokomprimierung
- Digitale Bildverarbeitung
- Lernendes und intelligentes System
- Berechnung und Blockchains
- Wesentliche mathematische Methoden für Ingenieure
- Mobile Kommunikationstechniken
- Mobilitätsmodellierung
- Mobile Anwendung und Dienste
- Mobile Kommunikationssysteme
- Mobile Systeme und Smartphone-Sicherheit
- Betriebssysteme
- Optimierungstheorie mit Anwendungen
- Quanteninformationswissenschaft
- Statistische Signalverarbeitung
- Sichere Kommunikation
- Softwareentwicklungsmethoden
- Standardisierungsaktivitäten
- System- und Netzwerksicherheit
- Entwerfen eingebetteter Systeme mit UML
- Design und Entwicklung moderner Webanwendungen
Sprache (Französisch oder eine andere Sprache, wenn der Student bereits fließend Französisch spricht)
Semester 8 – Frühling (30 ECTS) – März – Juni
Fortschrittliches IoT
- IoT-Anwendungsprotokolle
- Tiefes Lernen
- IoT-Kommunikationsprotokolle
- Technologien für Semantic Web und Informationsextraktion
Geistes- und Sozialwissenschaften 2
- Geschäftssimulation
- Allgemeine Einführung in das Recht: Verträge, Gründung eines Unternehmens
- Projektmanagement
- Ansätze der Telekommunikationstechnologien
- Persönliche Entwicklung und Teamführung
- Webstrategie und organisatorische Leistung
Vernetzung für die Telekommunikation
- Maschinelles Lernen für Kommunikationssysteme
- Mobile fortgeschrittene Netzwerke
- Drahtlose Zugangstechnologien
- Netzwerk-Softw
- Radiotechnik
- Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
Wissenschaftlich-technische Eröffnung 2
- 3D- und virtuelle Bildgebung (Analyse und Synthese)
- Algorithmisches maschinelles Lernen
- Erweiterte statistische Inferenz
- Erweiterte Statistiken
- Sensibilisierung für die Forschung
- Computergestützte Methoden für die digitale Kommunikation
- Digitale Systeme, Hardware-Software-Integration
- Cyberkriminalität und Computerforensik
- Formale Methoden - Formale Spezifikation und Verifikation von Systemen
- Hardware-Sicherheit
- Imaging-Sicherheit
- Informationstheorie
- Einführung in die Statistik
- Maschinelles Lernen für Kommunikationssysteme
- Mobile fortgeschrittene Netzwerke
- Drahtlose Zugangstechnologien
- Netzwerk-Softw
- Transportplanung
- Radiotechnik
- Forschungsprojekt
- Signalverarbeitung für die Kommunikation
- Sprach- und Audioverarbeitung
- Emissions- und Verkehrseffizienz
- Sicherheit bei drahtlosen Verbindungen
Sprache (Französisch oder eine andere Sprache, wenn der Student bereits fließend Französisch spricht)
Semester 9 – Herbst (30 ECTS) – September – Februar
Fortschrittliche Telekommunikation
- Verteilte Systeme und Cloud Computing
- Mehrparteienberechnung und Blockchains
- Mobile Anwendung und Dienste
- Mobile Systeme und Smartphone-Sicherheit
- Netzwerkmodellierung
- Quanteninformationswissenschaft
- Entwerfen eingebetteter Systeme mit UML
Geistes- und Sozialwissenschaften 3
- Wie man die richtige Haltung einnimmt und von der Idee zum Markt wechselt!
- Die Herausforderungen einer nachhaltigen Wirtschaft
- Einführung in das Management
- Urheberrechtsgesetz
- Verantwortungsvolle digitale Innovation: Risiken, Ethik und Technologie
- Persönliche Entwicklung und Teamführung
Wissenschaftlich-technische Eröffnung 3
- Fortgeschrittene Themen in der drahtlosen Kommunikation
- Sensibilisierung für die Forschung
- Sicherheit und Datenschutz für Big Data und Cloud
- Verteilte Systeme und Cloud Computing
- Rechnerarchitektur
- Implementierung eines Datenbankverwaltungssystems
- Digitale Kommunikation
- Emulations- und Simulationsmethoden
- Bild- und Videokomprimierung
- Digitale Bildverarbeitung
- Maschinelles Lernen und intelligentes System
- Mehrparteienberechnung und Blockchains
- Wesentliche mathematische Methoden für Ingenieure
- Mobile Kommunikationstechniken
- Mobilitätsmodellierung
- Mobile Anwendung und Dienste
- Mobile Kommunikationssysteme
- Mobile Systeme und Smartphone-Sicherheit
- Netzwerkmodellierung
- Betriebssysteme
- Optimierungstheorie mit Anwendungen
- Quanteninformationswissenschaft
- Statistische Signalverarbeitung
- Sichere Kommunikation
- Softwareentwicklungsmethoden
- Standardisierungsaktivitäten
- System- und Netzwerksicherheit
- Entwerfen eingebetteter Systeme mit UML
- Design und Entwicklung moderner Webanwendungen
Sprache (Französisch oder eine andere Sprache, wenn der Student bereits fließend Französisch spricht)
Semesterprojekt
Betreute Semesterprojekte basieren auf realen Fallstudien mit industrieller Relevanz. Sie kombinieren eine Mischung aus theoretischer und praktischer Arbeit (Entwicklung neuer Prototypen und Werkzeuge, Testen neuer Technologien, Bewertung aktueller Systeme und Lösungen…). Die Studierenden können einzeln oder in Gruppen von 2/3 arbeiten. Der voraussichtliche Arbeitsaufwand beträgt 200 Stunden Einzelarbeit pro Semester. Am Ende wird eine Verteidigung organisiert. Projekte vermitteln den Studierenden praktische Fähigkeiten, indem sie es ihnen ermöglichen, Konzepte in die Praxis umzusetzen. (200h)
Semester 10 – Frühling (30 ECTS) – März-August
Forschungs-/Industriepraktikum (bezahlt)
Das Praktikum soll in einer Vergleichssuche / Industriepraktikum (bezahlt)Einheit ECTS: 30,00ny oder in einem Labor in Frankreich oder im Ausland durchgeführt werden. Es ermöglicht Studierenden, praktische Erfahrungen zu sammeln und erleichtert ihnen den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Die Studierenden arbeiten an einem Forschungs-/Entwicklungsprojekt unter der Aufsicht eines Professors und eines industriellen Mentors. Studierende werden in das Personal integriert und erhalten eine monatliche Vergütung, die Höhe der Vergütung ist abhängig vom Unternehmen und der Position. EURECOM hilft Studenten bei der Suche nach einem Praktikum, indem es eine aktualisierte Datenbank mit bezahlten Praktikumsmöglichkeiten bereitstellt, die von Unternehmen angeboten werden.