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.
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.
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.
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.
Le modèle explore l'espace de conception sous contraintes multiples — masse, résistance, coût, fabricabilité — et propose plusieurs solutions pareto-optimales avec justification.
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
Des modèles physiquement cohérents, générés en quelques minutes là où des équipes d'ingénieurs passeraient des semaines.
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&TConception 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 · ECSSSchémas 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 · THDFormulation 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 · XRDModélisation 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 · FSIDimensionnement de systèmes photovoltaïques, électrolyseurs, piles à combustible, batteries Li-ion et supercondensateurs — avec modélisation des dégradations et cycles de vie.
BMS · SOH · PEMFC · MPPTConception d'antennes, de liaisons de communication satellite, de chaînes de réception RF et de systèmes radar — avec simulation électromagnétique intégrée.
HFSS · MIMO · SDR · FPGACalcul de structures béton armé, charpentes métalliques et mixtes, sous charges sismiques, thermiques et dynamiques — en conformité avec les Eurocodes.
EC2 · EC3 · SAP2000 · RSASynthèse 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 · RSMContrairement 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).
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.
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.
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.
Chaque domaine couvert par OpenStudy repose sur des dizaines de milliers de publications et standards techniques, curés et étiquetés par des experts humains.
Mécanique classique, relativité restreinte, mécanique quantique, électromagnétisme — bases mathématiques de toutes les disciplines appliquées.
Thermodynamique de l'ingénieur, transferts de chaleur par conduction, convection, rayonnement — cycles thermodynamiques réels (Brayton, Rankine, Otto).
Équations de Navier-Stokes, modèles de turbulence (k-ε, k-ω SST, LES), méthodes des volumes finis — maillage et conditions aux limites.
Métallurgie physique, mécanique de la rupture, fatigue, fluage, corrosion — propriétés de plus de 12 000 matériaux référencés.
Cinétique chimique, équilibres thermodynamiques, combustion, électrochimie — base de données de 2,4 millions de réactions référencées.
Articles scientifiques et rapports techniques issus de 340+ bases de données académiques et industrielles.
Normes et standards industriels internationaux (ISO, ASME, AIAA, IEC, ECSS, Eurocodes) intégrés nativement.
Réactions chimiques et thermodynamiques référencées, issues de NIST, JANAF et bases de données de chimie de combustion.
Domaines scientifiques couverts en profondeur, chacun validé par un comité d'experts académiques et industriels.
Des données d'entraînement sont issues de publications postérieures à 2010, garantissant la modernité des connaissances.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 |
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.
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.
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.
OpenStudy est en construction active. Voici les grandes étapes de notre développement.
Constitution du corpus scientifique initial (arXiv, NIST, NASA), architecture du moteur d'inférence symbolique, premiers benchmarks de conformité physique.
ComplétéPremière version fonctionnelle sur les domaines aérospatial et mécanique. Tests avec 12 partenaires industriels, intégration des retours de terrain.
ComplétéOuverture à 500 utilisateurs qualifiés sur 6 domaines : propulsion, mécanique, électronique, chimie, fluides, énergie. API REST disponible pour intégration dans les workflows existants.
En coursCouverture complète des 18 domaines scientifiques, mode collaboratif multi-utilisateurs, intégration native Siemens NX, CATIA V6 et Autodesk Fusion.
PrévuAgent autonome capable de concevoir, simuler, itérer et valider des systèmes complets de façon indépendante. Couplage avec robotique de laboratoire pour validation physique automatisée.
VisionNotre 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.
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.