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Chef de projet en intelligence artificielle Chef de Projet IA

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Descriptif de la formation

Compétences attestées

  • Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
  • Piloter un projet d'intelligence artificielle
  • Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
  • Déployer une solution d'intelligence artificielle

 

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :  
  • Maîtriser les processus de conception et de développement de solutions IA
  • Acquérir les compétences en veille stratégique et en gestion de projet
  • Développer les compétences en gestion d'équipe et sélection de fournisseurs
  • Explorer les différentes méthodes agiles de gestion de projet
  • Approfondir les compétences en collecte, modélisation et traitement des données
  • Comprendre les enjeux éthiques, juridiques et réglementaires de l'IA
  • Acquérir les compétences en déploiement et adoption des solutions IA
Formateur : Expert en gestion de projet en intelligence artificielle            

Chef de projet en intelligence artificielle Chef de Projet IA

Compétences attestées

  • Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
  • Piloter un projet d'intelligence artificielle
  • Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
  • Déployer une solution d'intelligence artificielle

 

A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :  
  • Maîtriser les processus de conception et de développement de solutions IA
  • Acquérir les compétences en veille stratégique et en gestion de projet
  • Développer les compétences en gestion d'équipe et sélection de fournisseurs
  • Explorer les différentes méthodes agiles de gestion de projet
  • Approfondir les compétences en collecte, modélisation et traitement des données
  • Comprendre les enjeux éthiques, juridiques et réglementaires de l'IA
  • Acquérir les compétences en déploiement et adoption des solutions IA
Formateur : Expert en gestion de projet en intelligence artificielle            

You Web

Espace Performance La Fleuriaye 1, rue Alessandro Volta
44470 Carquefou

02-85-29-59-00

Du 26/11/2024 au 27/01/2026

  • en centre : 280 heures
  •  

  • indéterminé
  • Cours du soir
  • Cours le week-end
  • Hors temps de travail
  • Cours de jour

  • Formation adulte

Lieu de la formation

à distance

Financements possibles

  • Formation avec autres financements (entreprise, individuel)

  • Pré-requis

    > Niveau d’entrée :
    • Sans niveau spécifique
    > Type de prérequis :
    • Sans pré-requis spécifique
    > Commentaire prérequis :
    •   Pour accéder à la formation : maîtrise de l’utilisation d’Internet (télécharger des documents sur votre disque dur, regarder des vidéos, consulter vos mails), disposer d’un ordinateur ou d’une tablette avec audio, utilisation courante de Word et Excel, rédaction de contenus argumentés pour des cas pratiques. Pour accéder à la certification : disposer d’un post-bac +3 cientifiques à préciser ou justifier de plus de 2 années d’expériences dans des responsabilités Data scientist, software engineer, machine learning researcher, conversational UX designer, … • Chef de projet • Chef de projet web ou digital (sur dossier de candidature présenté au service des inscriptions accompagné d’un CV.)            
  • Objectif général : Certification

  • Blocs de compétences
    > Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
    • Traiter des données grâce aux techniques de Data Mining / Data Analysis en mettant en place une politique de collecte massive de données via des bases de données exploitables ou via des opérations de collecte de données à des fins d’apprentissage type Mechanical Turk, en agrégant les données collectées à l’aide d’outils techniques appropriés, en sélectionnant les modèles statistiques d’analyses de données à appliquer, afin d’exploiter des résultats sous forme de préconisations. Modéliser des données (Data Modeling) sous un format exploitable quelle que soit leur source (texte, image, son) en les transformant, en les normalisant et en les structurant, afin de garantir leur qualité et leur pertinence, et pour optimiser les problématiques de stockage et de temps de traitement. Concevoir un modèle IA en élaborant le Design de l’architecture informatique de la solution IA à développer via une Application Programming Interfaces (API), en définissant des objectifs de performance visés, en sélectionnant un ou plusieurs algorithmes adaptés au projet d’apprentissage automatisé envisagé, supervisé ou non supervisé (supervised / unsupervised learning), afin d’exploiter les résultats du prototypage. Optimiser le modèle IA en interprétant les premiers résultats obtenus en contrôlant la qualité des modèles prédictifs – Time-series Predictions / Predictive Analytics – à l’aide de scénarios de test préétablis – tests théoriques ou cas d’usage réels, en analysant la fiabilité de l’algorithme par rapport au niveau de performance ou de précision attendu, afin d’améliorer l’algorithme à partir des évaluations réalisées.
    • Mise en situation professionnelle reconstituée : à partir d’un jeu de données d’entreprise, le candidate devra mettre en œuvre divers prétraitements et augmentations de données afin de rendre ces dernières exploitables par les techniques d’apprentissage automatisé. Mise en situation professionnelle : en se basant sur une solution proposée, le candidat devra réaliser un rapport de synthèse et d’étonnement incluant : l’explication des choix de solutions IA implémentés, l’interprétation des résultats, l’évaluation de la fiabilité des algorithmes et une proposition d’optimisation
    > Déployer une solution d'intelligence artificielle
    • Définir une expérience utilisateur (UX) grâce à une interface (UI) simple et facile d’accès, en animant des ateliers de conception, un prototypage et des tests de l’interface, afin d’obtenir le meilleur résultat sur les plans fonctionnels et graphiques. Contrôler le respect de la réglementation en matière de protection des données personnelles (RGPD) en établissant une politique de collecte des données conforme à la réglementation et aux valeurs de l’entreprise, en exerçant une veille sur les ouvertures ou contraintes réglementaires en fonction du secteur d’application retenu, afin de présenter les enjeux éthiques de l’intelligence artificielle. Prévenir les risques en matière de cybersécurité et d’intrusion dans l’architecture technique retenue, ou d’exploitation abusive des données collectées, en protégeant les données personnelles collectées dans le cadre de la mise en œuvre de la solution d’intelligence artificielle, afin de garantir l’intégrité et l’authenticité des données collectées ou restituées, en utilisant les techniques appropriées. Mesurer l’impact de l’intelligence artificielle sur l’environnement, la société et l’individu et définir des solutions de remédiation et/ou de collaboration afin d’adopter une démarche soucieuse des questions éthiques. C21 Présenter des enjeux technologiques de la solution développée auprès de publics non spécialistes de l’IA en faisant des propositions d’applications étendues à des univers connexes afin de valoriser et promouvoir la solution d’intelligence artificielle développée auprès des parties prenantes de l’organisation (salariés, actionnaires, clients, partenaires, etc.).
    • Dans le cadre d'un projet réel ou fictif, le candidat doit présenter un dossier "développement, test, déploiement, tenant compte des règlementations et de la prévention des risques" sous la forme d'un rapport écrit et argumenté. Le rapport sera évalué. Une présentation de 15mn est également demandée.
    > Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
    • Identifier des projets IA en exerçant une veille sur les innovations internationales fondées sur l’intelligence artificielle, en particulier dans les domaines du Machine Learning, Deep Learning, Neural Networks (Recurrent or Convolutional), en recueillant les enjeux métiers auprès des parties prenantes de l’organisation, afin que les innovations identifiées et les besoins particuliers d’une entreprise ou d’un secteur d’activité soient en corrélation. Déterminer les solutions facilitant l’usage des projets IA, en exerçant une veille, en échangeant avec ses pairs et en respectant les bonnes pratiques et la réglementation déjà établies (notamment le RGAA) afin d’assurer l’accessibilité de ces projets aux personnes en situation de handicap. Animer des ateliers pour imaginer des solutions nouvelles sur la base de ces innovations en collectant des idées à travers des outils collaboratifs, en réalisant des sessions de formation / sensibilisation préparant la participation à des ateliers de recherche d’idées afin de présenter des innovations en matière d’apprentissage automatisé auprès d’un public non technique. Formaliser les idées recueillies en phase d’idéation, en confrontant les solutions proposées par rapport aux enjeux métiers identifiés (pertinence métier) ainsi que les solutions proposées par rapport à leur faisabilité technique, en sélectionnant les idées pertinentes en fonction de leurs conditions de réalisation (budget, calendrier, ressources humaines et techniques) afin d’en rédiger une synthèse exhaustive. Piloter l’évolution de la solution alpha à la version béta, et de la version béta à la version admissible, en développant le périmètre et les différents algorithmes afin de manager le projet dans son intégralité. Piloter la mise en œuvre d’un périmètre restreint de la solution envisagée avec un algorithme simple, en utilisant un prototypage et en travaillant sur des échantillons limités de données texte, image ou audio, en faisant des essais d’algorithmes et de modèles statistiques adaptés au type d’apprentissage souhaité, afin d’analyser les résultats obtenus et de recueillir des résultats et préconisations.
    • A partir d’une étude de cas d’entreprise détaillant son secteur d’activité et ses enjeux futurs, le candidat complète l’analyse sectorielle à travers des sources extérieures et propose différentes options stratégiques pour l’usage de l’IA au sein de l’entreprise. Mise en situation d’un atelier d’idéation avec des observateurs et par la suite un compte rendu est rédigé Mise en situation professionnelle reconstituée : à partir d’un jeu de données d’entreprise, le candidat devra mettre en œuvre divers prétraitements et augmentation de données afin de rendre ces dernières exploitables par les techniques d’apprentissage automatisées.
    > Piloter un projet d'intelligence artificielle
    • Elaborer le cahier des charges du projet IA en définissant et planifiant les activités à réaliser, en identifiant les risques du projet, et en évaluant leur criticité, afin de faire des propositions d’actions visant à en réduire la gravité ou la fréquence, et ce pour mener à bien le projet. Elaborer le budget du projet IA en identifiant les coûts journaliers des ressources humaines internes et externes nécessaires, en évaluant le temps humain à mobiliser pour chacune des ressources, en évaluant les coûts techniques des ressources logicielles, des ressources réseau (Central Processing Units / Graphic Processing Units) et des autres moyens nécessaires à la bonne marche du projet, afin de respecter le budget alloué. Manager une équipe projet IA en recrutant les ressources humaines nécessaires (notamment data scientists, software engineer, machine learning researcher, conversational UX designer) à la réalisation du projet IA, y compris le micro-travail (collecte massive des données pour alimenter l’algorithme) afin de s’assurer du bon déroulement du projet IA. Sélectionner des prestataires associés en les évaluant et en les fédérant sur un projet commun, afin de s’assurer du bon aboutissement de celui-ci. Piloter la mise en place du plan de formation complémentaire des membres de l’équipe projet en coordonnant de manière opérationnelle les ressources humaines mobilisées internes ou externes, pour développer ou actualiser leurs compétences dans les technologies retenues. Collaborer à la préparation des supports de formation à destination des futurs utilisateurs ou de personnes impliquées dans le déploiement de la solution, en communiquant de manière positive sur les premiers résultats obtenus ou les difficultés rencontrée, en effectuant des démonstrations des solutions développées auprès de partenaires internes ou externes afin d’informer sur l’avancement du projet et de conduire le changement de manière optimale.
    • Etude de cas portant sur la conception d’un cahier des charges et l’élaboration d’un budget par rapport à un cas donné. Mise en situation professionnelle : le candidat est soumis à un projet d’intelligence artificielle. Il doit réaliser un rapport de mission et une soutenance orale devant un jury composé de professeurs et d’experts.
  • Objectifs et Programme

    Compétences attestées

    • Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au Design Thinking
    • Piloter un projet d'intelligence artificielle
    • Développer une solution d'intelligence artificielle (Machine et Deep Learning)
    • Déployer une solution d'intelligence artificielle

     

    Précisions de l’organisme de formation :

    A l’issue de cette formation, vous serez en mesure de :  

    • Maîtriser les processus de conception et de développement de solutions IA
    • Acquérir les compétences en veille stratégique et en gestion de projet
    • Développer les compétences en gestion d'équipe et sélection de fournisseurs
    • Explorer les différentes méthodes agiles de gestion de projet
    • Approfondir les compétences en collecte, modélisation et traitement des données
    • Comprendre les enjeux éthiques, juridiques et réglementaires de l'IA
    • Acquérir les compétences en déploiement et adoption des solutions IA
    Formateur : Expert en gestion de projet en intelligence artificielle             Bloc 1 : Elaborer une solution d'intelligence artificielle grâce au desgn thinking
    • Anticipation des effets des innovations technologiques et des nouveaux usages de l'IA (concepts,...)
    • La veille dans le domaine de l'IA (méthodologie, analyse,...)
    • Déterminer le périmètre projet
    • Rédiger son plan projet (parties prenantes, contraintes,...)
    • Cycle de développement logiciel (assurance qualité, prototypage,...)
    Bloc 2 : Piloter un projet d'intelligence artificielle
    • Gestion de l'équipe projet et sélection de fournisseurs externes
    • Choix d'une méthode agile (Safe, Scrum, Cycle en V)
    • Ressources humaines / management / reporting
    • Piloter son projet (planification, coûts, risques,...)
    Bloc 3 : Développer une solution d'intelligence artificielle
    • Collecte de données (sources, méthodes, technologies,...)
    • Machine learning et modélisation statistique (techniques et modélisation statistiques, algorithmes, Q-learning, SARSA, DDPG...)
    • Boîte à outils technologique (architecteure, démarche AI Ops, PIPELINE, CI/CD,Python, Numpy, Pandas,Promopt engineering, BI, big data...)
    Bloc 4 : Déployer une solution d'intelligence artificielle
    • Sécuriser le déploiement (cybersécurité, aspect juridiques et éthiques,...)
    • Faciliter l'adoption utilisateur (accéssibilité numérique, normes RGAA, parcours utilisateur, maquettes de test UX/UI,...)
    • Accompagner la démarche d'amélioration continue (ticketing, stratégie d'amélioration continue,...)
               

  • Résultats attendus

    Notre formation prépare au titre « Chef de projet intelligence artificelle » (RNCP36129) - Niveau 7

     

    Public : tout public

  • Organisation pédagogique

    > Modalité d'enseignement :
    • Formation entièrement à distance
  • En savoir plus

Source : Cariforef des Pays de la Loire - 219965 - Code établissement : 52452

La session est déclarée fermée.

N’hésitez pas, néanmoins, à prendre contact avec l’organisme de formation. Des places se sont peut-être libérées ou de nouvelles sessions programmées prochainement.

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