Scientific Intelligence — v0.9 Beta

L'IA qui
pense
en physique.

OpenStudy est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur des corpus scientifiques de haute précision — capable de générer des modèles 3D, des architectures de propulsion ou des simulations mécaniques en respectant les lois fondamentales de la nature.

14M+ Articles scientifiques indexés
98.7% Conformité physique validée
3D+CFD Sorties multi-formats natives
<0.1% Erreur sur grandeurs physiques
Architecture

Pas un LLM généraliste.
Un moteur d'inférence scientifique.

Les modèles de langage classiques génèrent du texte plausible. OpenStudy génère des solutions physiquement correctes — chaque sortie est contrainte par des lois, pas des probabilités.

—01

Ingestion de corpus spécialisés

Le modèle est entraîné exclusivement sur des données vérifiées : littérature peer-reviewed, normes ISO/ASME/AIAA, brevets d'ingénierie, bases NIST, arXiv, NASA Technical Reports et ESA documentation.

—02

Ancrage symbolique aux lois physiques

Chaque génération est contrainte par un moteur de validation symbolique qui vérifie la cohérence dimensionnelle, les bilans d'énergie, les équations gouvernantes et les inégalités thermodynamiques.

—03

Optimisation multi-objectifs

Le modèle explore l'espace de conception sous contraintes multiples — masse, résistance, coût, fabricabilité — et propose plusieurs solutions pareto-optimales avec justification.

—04

Sortie multi-formats vérifiable

Géométrie 3D paramétrique (STEP, STL, IGES), code de simulation (Python, OpenFOAM, ANSYS), documentation technique structurée et rapport de faisabilité exportable.

# Génération moteur fusée bipropergol
from openstudy import ScientificEngine

engine = ScientificEngine(
  domain="aerospace.propulsion",
  physics=["thermodynamics", "CFD"],
  constraints={
    "thrust_kN":      450,
    "Isp_s":          320,
    "chamber_P_MPa":  18.5,
    "oxidizer":       "LOX",
    "fuel":           "RP-1",
    "mass_budget_kg": 320
  }
)

result = engine.generate(
  outputs=["geometry_3d", "cfd_mesh",
           "stress_report", "bom"]
)

# → nozzle.step        (géométrie paramétrique)
# → combustion.foam    (maillage OpenFOAM)
# → structural.pdf     (rapport FEM)
# → bom.json           (nomenclature matériaux)
# → validation.log     (conformité physique)

# Vérification intégrée
result.physics_check()
# ✓ Conservation énergie   OK
# ✓ Bilan de quantité mvt  OK
# ✓ Contraintes Von Mises  OK
# ✓ Règles de sécurité     OK
Capacités

Ce qu'OpenStudy peut
concevoir pour vous.

Des modèles physiquement cohérents, générés en quelques minutes là où des équipes d'ingénieurs passeraient des semaines.

⚙️

Ingénierie mécanique

Génération de composants CAO respectant les contraintes de résistance matériaux, facteurs de sécurité, tolérances de fabrication GD&T et normes ASME/ISO 2768.

FEM · STEP · DFM · GD&T
🚀

Propulsion & aérospatiale

Conception de tuyères, chambres de combustion, profils aérodynamiques — validés par les équations de Navier-Stokes, la thermodynamique de combustion et les normes ECSS.

CFD · GNC · CEA · ECSS

Électronique de puissance

Schémas de convertisseurs DC/DC et DC/AC, dimensionnement de magnétiques, analyse thermique des dissipateurs — conformes aux normes IEC 61000 et règles CEM.

SPICE · IEC · EMC · THD
🧬

Chimie & matériaux

Formulation de matériaux composites ou métalliques, prédiction de propriétés mécaniques et thermiques par DFT, optimisation de procédés de synthèse et traitement de surface.

DFT · MD · CALPHAD · XRD
🌊

Dynamique des fluides

Modélisation d'écoulements internes et externes, transferts de chaleur couplés, acoustique sous-marine et interaction fluide-structure en régime laminaire, transitionnel ou turbulent.

OpenFOAM · LES · RANS · FSI
🔋

Énergie & stockage

Dimensionnement de systèmes photovoltaïques, électrolyseurs, piles à combustible, batteries Li-ion et supercondensateurs — avec modélisation des dégradations et cycles de vie.

BMS · SOH · PEMFC · MPPT
📡

Systèmes embarqués & RF

Conception d'antennes, de liaisons de communication satellite, de chaînes de réception RF et de systèmes radar — avec simulation électromagnétique intégrée.

HFSS · MIMO · SDR · FPGA
🏗️

Génie civil & structures

Calcul de structures béton armé, charpentes métalliques et mixtes, sous charges sismiques, thermiques et dynamiques — en conformité avec les Eurocodes.

EC2 · EC3 · SAP2000 · RSA
🔬

Recherche & R&D accélérée

Synthèse de littérature scientifique, génération d'hypothèses testables, plans d'expériences (DOE) et rédaction de rapports techniques structurés pour accélérer vos cycles d'innovation.

DOE · SysML · LaTeX · RSM
Pourquoi OpenStudy

Une architecture pensée
pour la rigueur scientifique.

100%

Données vérifiées par des pairs

Contrairement aux LLM généralistes entraînés sur le web entier, OpenStudy n'ingère que des sources primaires validées : publications peer-reviewed, standards industriels, rapports d'organismes nationaux (NIST, CEA, DLR, JAXA).

∀ t

Validation symbolique en temps réel

Un moteur de vérification formel analyse chaque sortie du modèle avant de la retourner. Cohérence dimensionnelle, respect des principes thermodynamiques, limites physiques — toute violation bloque la génération et déclenche une autocorrection.

3D

Sorties directement exploitables

OpenStudy ne génère pas un texte décrivant un composant : il génère le composant lui-même, sous forme de fichier STEP paramétrique prêt pour CAO, de maillage CFD prêt pour simulation, ou de schéma électronique prêt pour fabrication.

σ→0

Traçabilité des sources et incertitudes

Chaque valeur numérique générée est accompagnée de sa source, de son domaine de validité et de son incertitude associée. OpenStudy ne vous laisse pas croire aveuglément à un chiffre sorti d'un modèle de langage.

Corpus scientifique

Entraîné sur la science,
pas sur internet.

Chaque domaine couvert par OpenStudy repose sur des dizaines de milliers de publications et standards techniques, curés et étiquetés par des experts humains.

Physique fondamentale

Mécanique classique, relativité restreinte, mécanique quantique, électromagnétisme — bases mathématiques de toutes les disciplines appliquées.

Thermodynamique & transferts

Thermodynamique de l'ingénieur, transferts de chaleur par conduction, convection, rayonnement — cycles thermodynamiques réels (Brayton, Rankine, Otto).

Mécanique des fluides computationnelle

Équations de Navier-Stokes, modèles de turbulence (k-ε, k-ω SST, LES), méthodes des volumes finis — maillage et conditions aux limites.

Science des matériaux

Métallurgie physique, mécanique de la rupture, fatigue, fluage, corrosion — propriétés de plus de 12 000 matériaux référencés.

Chimie physique & réactions

Cinétique chimique, équilibres thermodynamiques, combustion, électrochimie — base de données de 2,4 millions de réactions référencées.

14M

Articles scientifiques et rapports techniques issus de 340+ bases de données académiques et industrielles.

8 200

Normes et standards industriels internationaux (ISO, ASME, AIAA, IEC, ECSS, Eurocodes) intégrés nativement.

2.4M

Réactions chimiques et thermodynamiques référencées, issues de NIST, JANAF et bases de données de chimie de combustion.

18

Domaines scientifiques couverts en profondeur, chacun validé par un comité d'experts académiques et industriels.

94%

Des données d'entraînement sont issues de publications postérieures à 2010, garantissant la modernité des connaissances.

Applications concrètes

Des cas d'usage réels,
des résultats vérifiables.

Aérospatiale & propulsion

Moteur LOX/méthane en 40 minutes

Un ingénieur renseigne poussée cible, impulsion spécifique et enveloppe de masse. OpenStudy génère la géométrie complète de la chambre et de la tuyère, le maillage CFD pour la simulation de combustion et le rapport de conformité structurelle sous charges thermiques et mécaniques extrêmes.

nozzle.stepcombustion.foamfea_report.pdfbom.json
Énergie & hydrogène

Échangeur de chaleur pour électrolyseur PEM

Le modèle dimensionne les plaques d'échange en tenant compte de la compatibilité hydrogène des matériaux, de la pression de membrane, du débit cible et du budget thermique. Il exporte le fichier de fabrication directement utilisable en usinage CNC.

hx_plates.stepthermal_sim.pymaterial_spec.pdf
Défense & drones

Optimisation structurelle châssis drone tactique

Optimisation topologique sous contraintes de masse maximale, de fréquence propre minimale et de charge d'impact — avec comparaison carbone/aluminium 7075, export STL pour impression 3D FDM ou SLS, et calcul de l'autonomie résultante.

chassis_optimized.stlmodal_analysis.pdfweight_report.xlsx
Pharmacologie & biotechnologie

Formulation excipients libération contrôlée

OpenStudy propose des combinaisons de polymères (HPMC, Eudragit, PVP), prédit les profils de dissolution selon USP apparatus II, simule la diffusion de Fick et génère un protocole expérimental complet pour validation réglementaire FDA/EMA.

formulation.pdfdissolution_model.pyprotocol_fda.docx
Énergie renouvelable

Ferme éolienne offshore — dimensionnement complet

À partir des données de vent Copernicus et des contraintes de profondeur, OpenStudy optimise le layout des turbines, dimensionne les fondations monopieu sous houle et séisme, et génère le plan de câblage inter-turbines avec bilan énergétique annuel.

wind_layout.kmlfoundation.stepenergy_yield.xlsx
Automobile & mobilité

Architecture batterie pack 800V pour véhicule électrique

Dimensionnement du pack lithium-ion (NMC 811), système de gestion thermique liquide, BMS avec algorithmes de balancing, analyse de sécurité IEC 62133 et estimation de la dégradation capacité sur 1000 cycles.

pack_3d.stepbms_code.csafety_report.pdfaging_model.py
Comparatif

OpenStudy vs les alternatives.

Pourquoi un LLM généraliste ne suffit pas pour l'ingénierie scientifique.

Critère OpenStudy GPT / Gemini Logiciel CAO seul Bureau d'études
Validation physique intégrée Symbolique + numérique Aucune ~ Partielle Manuel
Génération de géométrie 3D STEP / STL / IGES Avec expertise
Délai de livraison Minutes à heures ~ Texte uniquement ~ Jours à semaines Semaines à mois
Traçabilité des sources Complète + incertitudes Hallucinations possibles ~ Variable
Normes industrielles intégrées 8 200 standards ~ Partiellement
Optimisation multi-objectifs Pareto automatique ~ Manuel
Coût relatif Abonnement SaaS Faible ~ Licence + formation Très élevé
Retours

Ce que disent nos
partenaires Early Access.

OpenStudy a réduit notre cycle de conception préliminaire de tuyère de 6 semaines à 3 jours. La qualité des sorties CFD est directement exploitable dans ANSYS Fluent sans retraitement.

Dr. A. Mercier
Ingénieur propulsion — Startup NewSpace, Paris

J'ai testé tous les LLM du marché pour dimensionner des échangeurs de chaleur. OpenStudy est le seul qui produit des chiffres cohérents du premier coup, avec les sources citées.

T. Nakamura
Lead Engineer — Énergie hydrogène, Tokyo

Nous l'utilisons pour pré-dimensionner des structures offshore avant d'engager nos logiciels FEA propriétaires. Le gain de temps en amont est considérable, et la fiabilité nous a surpris.

M. Okonkwo
Structural Lead — Bureau d'études maritime, Lagos
Utilisé par des équipes dans Aérospatiale Défense Énergie Automobile Pharmacologie Recherche académique Génie civil
Roadmap

Là où nous allons.

OpenStudy est en construction active. Voici les grandes étapes de notre développement.

2024 Q2

Fondations — corpus & architecture

Constitution du corpus scientifique initial (arXiv, NIST, NASA), architecture du moteur d'inférence symbolique, premiers benchmarks de conformité physique.

Complété
2024 Q4

Beta fermée — propulsion & mécanique

Première version fonctionnelle sur les domaines aérospatial et mécanique. Tests avec 12 partenaires industriels, intégration des retours de terrain.

Complété
2025 Q2

Early Access public — 6 domaines

Ouverture à 500 utilisateurs qualifiés sur 6 domaines : propulsion, mécanique, électronique, chimie, fluides, énergie. API REST disponible pour intégration dans les workflows existants.

En cours
2025 Q4

Version 1.0 — 18 domaines + collaboration

Couverture complète des 18 domaines scientifiques, mode collaboratif multi-utilisateurs, intégration native Siemens NX, CATIA V6 et Autodesk Fusion.

Prévu
2026

OpenStudy Lab — simulation autonome

Agent autonome capable de concevoir, simuler, itérer et valider des systèmes complets de façon indépendante. Couplage avec robotique de laboratoire pour validation physique automatisée.

Vision
Questions fréquentes

Ce que vous voulez savoir.

OpenStudy peut-il remplacer un ingénieur ? +
Non, et ce n'est pas l'objectif. OpenStudy est un outil de conception assistée qui accélère et sécurise le travail des ingénieurs — pas un substitut. Il excelle sur les tâches de pré-dimensionnement, d'exploration d'espace de conception et de génération de premières ébauches. La validation finale reste humaine.
Les sorties sont-elles directement utilisables en production ? +
Les fichiers STEP et les maillages générés sont des points de départ de haute qualité, pas des sorties de production finales. Ils doivent être validés par un ingénieur et passer par les processus de qualification propres à votre industrie. OpenStudy vous fait gagner 60 à 80% du temps de conception préliminaire.
Mes données sont-elles confidentielles ? +
Oui. Les requêtes et les résultats ne sont jamais utilisés pour ré-entraîner le modèle. Nous proposons un déploiement on-premise pour les clients ayant des contraintes de confidentialité élevées (défense, nucléaire, pharmaceutique).
Dans quelles langues puis-je interagir avec OpenStudy ? +
OpenStudy accepte les requêtes en français, anglais, allemand, japonais, espagnol et chinois simplifié. La terminologie scientifique est traitée dans toutes ces langues avec la même précision.
Comment fonctionne la tarification ? +
Nous proposons un abonnement mensuel par siège (Starter, Pro, Enterprise) ainsi qu'un accès API à la consommation. Les tarifs Early Access sont significativement réduits pour les premiers partenaires. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
OpenStudy fonctionne-t-il avec nos outils existants ? +
Oui. L'API REST s'intègre dans n'importe quel workflow. Des plugins natifs pour CATIA, SolidWorks et Siemens NX sont en développement pour 2025 Q4. Les exports sont compatibles avec tous les outils du marché.

Vous avez d'autres questions ?

Notre équipe d'ingénieurs est disponible pour répondre à vos questions techniques et vous accompagner dans l'évaluation d'OpenStudy pour votre cas d'usage spécifique.

Early Access — Places limitées

Rejoignez les équipes qui
conçoivent avec la physique.

OpenStudy est en accès anticipé pour un nombre limité de partenaires industriels et académiques. Les équipes sélectionnées bénéficient d'un accompagnement direct, de tarifs fondateurs et d'une influence sur la roadmap.