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Formation : ISTQB - Testeur certifié Intelligence Artificielle (IA), certification

Certification (CT-AI) de l’ISTQB ® (CTFL)

ISTQB - Testeur certifié Intelligence Artificielle (IA), certification

Certification (CT-AI) de l’ISTQB ® (CTFL)


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Cette formation vous permet d’acquérir les compétences clés pour valider des systèmes d’intelligence artificielle. Vous apprendrez à tester des modèles de Machine Learning, à gérer les biais, la transparence et l’éthique. Vous saurez concevoir et exécuter des tests adaptés à l’IA : réseaux neuronaux, systèmes autonomes, tests A/B ou métamorphiques. Vous découvrirez aussi l’usage de l’IA pour l’analyse des défauts et la génération de cas de test. L’examen final valide votre expertise en test de systèmes IA.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique en présentiel ou à distance

Réf. IAQ
  4j - 28h00
Prix : 3250 CHF H.T.




Cette formation vous permet d’acquérir les compétences clés pour valider des systèmes d’intelligence artificielle. Vous apprendrez à tester des modèles de Machine Learning, à gérer les biais, la transparence et l’éthique. Vous saurez concevoir et exécuter des tests adaptés à l’IA : réseaux neuronaux, systèmes autonomes, tests A/B ou métamorphiques. Vous découvrirez aussi l’usage de l’IA pour l’analyse des défauts et la génération de cas de test. L’examen final valide votre expertise en test de systèmes IA.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Comprendre les tendances de l’IA, ses applications concrètes et son impact sur les secteurs d’activité
Développer des compétences en test de modèles ML et relever des défis comme la partialité, la transparence et l’éthique
Concevoir et exécuter des scénarios de test spécifiques à l'IA

Public concerné
Testeurs logiciels, professionnels de l’assurance qualité, ingénieurs et développeurs IA, Product Owners, chefs de projets, responsables qualité, analystes, consultants et métiers liés à l’IA.

Prérequis
Avoir obtenu la certification ISTQB® Certified Tester Foundation.

Certification
L’examen de certification AI Testing (CT-AI) est inclus dans la formation et se déroule en présentiel dans nos centres de formation, en français, ou à distance si la formation a lieu en distanciel. Il a lieu le dernier jour de la formation. L’épreuve consiste en un QCM de 40 questions, d’une durée de 60 minutes. Les candidats dont la langue maternelle n’est pas le français ou en situation de handicap peuvent bénéficier d’un quart-temps supplémentaire, sous réserve d’une demande effectuée au moins 5 jours avant l’examen. Un score minimum de 65 % de bonnes réponses est requis pour obtenir la certification.

Modalités d'évaluation
Le formateur évalue la progression pédagogique du participant tout au long de la formation au moyen de QCM, mises en situation, travaux pratiques…
Le participant complète également un test de positionnement en amont et en aval pour valider les compétences acquises.

Programme de la formation

1
Introduction à l'IA

  • Types d'IA : IA étroite, générale et super IA.
  • L'IA en tant que service (AIaaS).
  • Normes et réglementations.

2
Caractéristiques de qualité des systèmes IA

  • Flexibilité, adaptabilité et autonomie.
  • Biais, éthique et sécurité dans l'IA.
  • Transparence, interprétabilité et explicabilité.

3
Vue d'ensemble du Machine Learning (ML)

  • Workflow ML et sélection des algorithmes.
  • Surajustement, sous-ajustement.

4
ML – Data

  • Ensembles de données d'entraînement, de validation et de test.
  • Problèmes de qualité des données et effets sur les modèles ML.
  • Étiquetage des données et approches.

5
Mesure des performances fonctionnelles du ML

  • Matrice de confusion et de performance en ML.
  • Limites et suites de tests pour les modèles de ML.

6
ML - Réseaux neuronaux et tests

  • Introduction aux réseaux neuronaux.
  • Mise en œuvre d'un perceptron simple.
  • Mesures de couverture pour les réseaux neuronaux.

7
Test des systèmes basés sur l'IA - Vue d'ensemble

  • Niveaux de spécification et de test.
  • Données de test et approches.
  • Test des biais d'automatisation.

8
Tester les caractéristiques de qualité IA

  • Défis liés aux tests des systèmes autonomes.
  • Aborder les biais algorithmiques et la complexité.
  • Tester des systèmes d'IA complexes.

9
Méthodes et techniques de test des systèmes IA

  • Attaques adverses et empoisonnement des données.
  • Tests par paire, dos à dos, A/B et métamorphiques.
  • Sélection de techniques de test.

10
Environnements de test pour les systèmes IA

  • Configuration et considérations pour les environnements de test.
  • Environnements de test virtuels pour les tests d'IA.

11
Utilisation de l'IA pour les tests

  • Technologies de l'IA pour les tests.
  • L'IA dans l'analyse des défauts, la génération de cas de test.
  • L'IA dans la prédiction des défauts et les tests IHM.

12
Examen de certification

  • Questionnaire à choix multiples, 40 questions.
  • 1 heure, 65% de réponses correctes requis.