39%
des compétences actuelles des travailleurs seront transformées ou obsolètes entre 2025 et 2030.
Pour l'industrie, les États et les institutions
Les industries de pointe grandissent plus vite que l'enseignement ne peut les doter en personnel. Astra forme les experts dont elles ont besoin et fait monter en compétence les équipes que vous employez déjà : des parcours structurés, des fondamentaux à la pointe du domaine, sur un moteur d'apprentissage que les gens terminent vraiment.

Catalogue de formation
Dix domaines, un moteur. Chaque partenaire choisit où démarre sa filière.
01 · Pourquoi maintenant
Les compétences expirent plus vite que les carrières, et les employeurs ont déjà tranché : mieux vaut former ceux qu'on a que surenchérir pour ceux qu'on n'a pas.
39%
des compétences actuelles des travailleurs seront transformées ou obsolètes entre 2025 et 2030.
29%
de croissance projetée de l'emploi des analystes en sécurité de l'information aux États-Unis entre 2024 et 2034 — bien plus vite que la moyenne de toutes les professions.
85%
des employeurs comptent faire de la montée en compétence de leurs propres équipes une priorité entre 2025 et 2030.
63%
des employeurs citent le déficit de compétences comme premier obstacle à la transformation de leur activité.
Compétences à la croissance la plus rapide d'ici 2030
02 · Pourquoi ça marche
Les programmes deep tech échouent rarement sur le contenu : ils échouent sur la complétion. Le moteur d'Astra ramène les apprenants chaque jour, avec un vivier de spécialistes au bout.
Le moteur, tel qu'il est livré
Une image d'une vraie leçon : une question, un tap, une correction instantanée.
Une fab imprime les motifs d'une puce sur le wafer avec de la lumière. Quelle étape est-ce ?
Les leçons tiennent dans un changement de poste ou un trajet, et chacune se termine par de la pratique. Une formation qui tient dans la journée de travail se fait vraiment.
Séries, quêtes quotidiennes, XP et classements font ce que les e-mails de rappel n'ont jamais fait : les gens reviennent d'eux-mêmes.
Chaque direction porte sa communauté : un ingénieur bloqué demande à un pair au lieu de s'arrêter. Les groupes terminent ce que les individus abandonnent.
Les parcours montent des premiers principes jusqu'à la pointe du domaine — une seule route, qui fait aussi monter en compétence les ingénieurs que vous employez déjà.
03 · Le catalogue
Les directions dans lesquelles nous formons des experts — des domaines de pointe où le recrutement dépasse déjà l'offre. Nos partenaires choisissent les domaines dont dépend leur feuille de route, et nous bâtissons la filière autour.
La couche sur laquelle tout le reste fonctionne désormais : logiciels, modèles, données et l'infrastructure qui les porte.
Comment fonctionnent vraiment les ordinateurs : algorithmes, structures de données, systèmes d'exploitation, réseaux et calcul.
Construire un vrai produit : architecture, code, tests, API, Git, déploiement et travail en équipe.
Du ML classique aux réseaux de neurones, au deep learning, à l'IA générative, aux LLM et aux agents IA — entraîner des modèles et les évaluer.
Statistiques, bases de données, Python et R, visualisation, prévision — et des décisions qui résistent aux données.
Réseaux, attaque et défense, gestion des identités, sécurité cloud, réponse à incident, forensique et gouvernance.
Infrastructure cloud sur AWS, Azure et GCP : conteneurs, Kubernetes, CI/CD, fiabilité et passage à l'échelle.
Systèmes d'exploitation, matériel, réseaux et serveurs — l'administration et le dépannage qui les maintiennent debout.
Bases de données distribuées, blockchains, smart contracts, consensus, actifs numériques et dApps.
Programmer le vivant : de la cellule et du génome aux cuves de fermentation et aux matériaux biofabriqués.
Cellules, ADN, ARN et protéines : expression des gènes, signalisation et les processus qui font tourner une cellule vivante.
Biomolécules, enzymes et métabolisme — protéines, lipides et glucides, la chimie du vivant.
Hérédité, mutations, séquençage, génome humain, génétique des populations et médecine génomique.
Bactéries, virus, champignons et microbiotes — l'infection, et les microbes mis au travail dans l'industrie.
Lire génomes, séquences et protéines à grande échelle : données biologiques et modélisation computationnelle.
ADN recombinant, CRISPR et édition du génome, circuits génétiques et systèmes biologiques programmables.
Fermentation, bioréacteurs et culture cellulaire — porter un procédé biologique à l'échelle industrielle.
Trouver des molécules et des cibles biologiques, recherche préclinique, biomédicaments et développement du médicament.
Génétique végétale et biotechnologie des cultures, produits cultivés, fermentation et biotech alimentaire.
Biocarburants, biomatériaux, produits chimiques et enzymes : des procédés biologiques qui remplacent la fabrication classique.
Comment le corps fonctionne, comment les soins sont délivrés, et les données et dispositifs qui refaçonnent les deux.
Comment le corps est construit et comment ses systèmes travaillent ensemble.
Comment la maladie s'installe, ce qui se dérègle, et comment les symptômes remontent aux mécanismes.
Comment agissent les médicaments : interactions, sécurité, classes thérapeutiques et bases du développement.
Comment la maladie se propage : prévention, santé des populations, biostatistique, politique de santé et inégalités.
Design d'étude et phases, éthique, monitoring, données cliniques et bonnes pratiques cliniques.
Dossiers électroniques, télésanté, interopérabilité, données médicales et transformation numérique du soin.
Dispositifs de diagnostic, implants et wearables : électronique biomédicale, sécurité et homologation.
IA en radiologie et en pathologie, aide à la décision clinique, analyse d'images et validation.
Biomarqueurs, génomique, traitement personnalisé, diagnostics compagnons et tests moléculaires.
Hôpitaux, assurance, la FDA, remboursement, opérations et le business de la healthtech.
Des machines qui perçoivent, décident et se déplacent — à l'atelier, sur la route et dans les airs.
Mécanique, électronique et code comme une seule discipline : capteurs, actionneurs, cinématique et conception de robots.
Mécanique, électronique et systèmes embarqués intégrés sous commande automatique.
Rétroaction et stabilité, modélisation, régulateurs et estimation d'état pour les systèmes dynamiques.
Les robots sur la ligne : manipulateurs, cellules robotisées, programmation, sécurité et intégration.
Caméras et traitement d'images, reconnaissance d'objets, perception de l'espace et fusion de capteurs.
Perception, cartographie, planification, navigation et commande derrière un véhicule qui se conduit seul.
Dynamique de vol des drones, navigation, charges utiles, vol autonome et réglementation.
Locomotion et manipulation, robots sociaux, et machines qui assistent à la maison et au travail.
Comment humains et robots partagent un espace de travail : interaction, confiance et sécurité côte à côte.
L'usine connectée : automatisation, qualité, jumeaux numériques et les opérations qui maintiennent la production.
Procédés, équipements, planification et chiffrage — comment la production s'organise.
Automates programmables, SCADA, capteurs, variateurs et les systèmes de commande derrière une ligne automatisée.
IoT industriel, usines connectées, IA, données en temps réel et systèmes cyber-physiques.
Réduire le gaspillage : amélioration des procédés, maîtrise statistique, Kaizen et excellence opérationnelle.
Technologies d'impression, conception pour l'additif, matériaux et vraies pièces de série.
AQ et CQ, analyse de défaillances, AMDEC, maîtrise statistique de la qualité, fiabilité et certification.
Concevoir un produit : CAO, simulation, FAO et tout le cycle de vie du produit.
Copies numériques d'équipements réels : capteurs, analyse prédictive et simulation.
Achats, stocks, logistique, planification, prévision et exploitation de l'usine.
Maintenance préventive et prédictive, maintenance basée sur la fiabilité et gestion des actifs industriels.
Du transistor au qubit — la couche matérielle que toutes les autres industries de pointe attendent.
Circuits et composants, électronique analogique et numérique, mesure et conception de circuits.
Matériaux, jonctions p-n, transistors, MOSFET et diodes — la physique sous la puce.
Logique numérique et circuits intégrés : microarchitecture, HDL, vérification et conception physique.
Fab de wafers, lithographie, dépôt et gravure, rendement, encapsulation et chaîne d'approvisionnement des puces.
Microcontrôleurs, firmware, systèmes temps réel, intégration matériel-logiciel et objets connectés.
Lasers et systèmes optiques, fibre optique, capteurs et puces photoniques.
Systèmes radio et antennes, réseaux sans fil, 5G et 6G, ingénierie des télécoms.
Qubits et portes quantiques, algorithmes, matériel, simulation et programmation quantique.
Réseaux et capteurs quantiques, cryptographie quantique et sécurité post-quantique.
Produire, stocker et transporter l'énergie dans un réseau et une économie qu'on reconstruit en même temps.
Production, transport et distribution : stabilité du réseau et marchés de l'électricité.
Solaire, éolien, hydraulique, géothermie et bioénergie — et tout le travail de les intégrer au réseau.
Chimie et systèmes de batteries, gestion thermique, stockage à l'échelle du réseau et recyclage.
Physique nucléaire, systèmes de réacteurs, cycle du combustible, sûreté, déchets et réglementation.
Produire, stocker et transporter l'hydrogène — et les usages où il est vraiment rentable.
Exploration, production, raffinage et pétrochimie : les opérations à travers la transition énergétique.
Systèmes climatiques et émissions, adaptation, atténuation et les technologies du climat.
Captage du carbone, émissions industrielles, matériaux bas carbone et systèmes net zéro.
Financement de projets, réglementation, sécurité énergétique, prix et géopolitique.
Tout ce qui vole, décolle ou se conduit seul — et les marchés et les règles qui se forment autour.
Aérodynamique, structures d'aéronefs, propulsion, mécanique du vol et conception d'avions.
Mécanique orbitale, conception de véhicules spatiaux, architecture de mission et environnement spatial.
Moteurs-fusées et ergols, systèmes de lancement, étagement et opérations de lancement.
Systèmes satellitaires et charges utiles, communications, télédétection et données géospatiales.
Électronique embarquée, GPS, commandes de vol, communications et systèmes de bord.
Le transport aérien comme système : exploitation des compagnies, gestion aéroportuaire, sécurité et réglementation.
Systèmes véhicule et groupes motopropulseurs, VE, batteries, électronique embarquée et production.
Mobilité autonome, mobilité aérienne urbaine, transport connecté et infrastructures de mobilité.
Entreprises du spatial, économie du lancement, marchés satellitaires, réglementation internationale et droit de l'espace.
Le monde physique où vivent les gens : machines, structures, bâtiments et les villes qui les tiennent.
Mécanique et thermodynamique, machines, fluides, transferts thermiques et conception mécanique.
L'infrastructure qui fait tourner un pays : routes, ponts, réseaux d'eau, géotechnique et travaux publics.
Charges et structures : béton, acier, calcul des structures et sécurité.
Concevoir des bâtiments : matériaux, systèmes techniques, énergie et espaces construits autour des gens.
Chiffrage, planning, contrats, conduite de chantier, sécurité et livraison de projet.
Les villes comme systèmes : transports, logement, réseaux, espace public et infrastructures connectées.
De quoi tout est fait — et les revêtements, les chaînes d'approvisionnement et les minerais critiques qui décident qui peut le fabriquer.
Structure, propriétés, mise en œuvre et usage : pourquoi un matériau se comporte comme il se comporte.
Acier, aluminium et alliages : traitements thermiques, transformation et comment les métaux cassent.
Polymères et élastomères, transformation des plastiques, recyclage et polymères durables.
Matériaux à renfort de fibres et composites carbone : conception et applications aéronautiques.
Céramiques industrielles, verre et réfractaires pour le travail à haute température.
Les matériaux à l'échelle nanométrique : fabrication, caractérisation, nanoélectronique et nanomédecine.
Matériaux d'implants, interfaces avec les tissus, matériaux biodégradables et régénératifs.
Silicium, semi-conducteurs composés et diélectriques — les matériaux dont sont faites les puces.
Batteries, cellules solaires, matériaux pour l'hydrogène, catalyseurs et stockage de l'énergie.
Revêtements et usure, dégradation, prévention de la corrosion et protection des actifs.
Lithium et terres rares, mines, chaînes d'approvisionnement, recyclage et circularité.
Les directions sont les programmes que nous bâtissons avec nos partenaires : cadrés, séquencés et portés par vos propres spécialistes. Nommez les postes à pourvoir et nous y projetons les parcours.

Nous projetons les parcours sur les postes que vous recrutez et sur les compétences dont vos équipes ont besoin ensuite, construisons le programme avec vos propres spécialistes, et le faisons tourner sur le moteur où les apprenants reviennent déjà chaque jour.
enterprise@astratrainer.comPartenariats avec des entreprises, des États, des universités et des instituts.