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Formation : Intelligence Artificielle éthique en entreprise

Utiliser l'IA en toute conscience

Intelligence Artificielle éthique en entreprise

Utiliser l'IA en toute conscience


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Cette formation vous donnera les compétences nécessaires pour intégrer des pratiques éthiques dans le développement et la gestion des projets d'IA dans votre entreprise, tout en minimisant les risques associés à la confidentialité et à la transparence.


INTER
INTRA
SUR MESURE

Cours pratique en présentiel ou à distance

Réf. IAS
  1j - 7h00
Prix : 950 CHF H.T.




Cette formation vous donnera les compétences nécessaires pour intégrer des pratiques éthiques dans le développement et la gestion des projets d'IA dans votre entreprise, tout en minimisant les risques associés à la confidentialité et à la transparence.


Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, le participant sera en mesure de :
Comprendre les principes fondamentaux de l'IA éthique
Développer des stratégies pour intégrer l'éthique dans les projets d'IA
Analyser les risques éthiques liés à l'utilisation de l'IA
Élaborer des solutions concrètes pour garantir l'éthique dans les processus IA

Public concerné
Entrepreneurs, développeurs, responsables éthique. Toute personne impliquée dans des projets IA et susceptible d'avoir un impact sur les personnes ou la société.

Prérequis
Aucun

Méthodes et moyens pédagogiques
Travaux pratiques
Exposés théoriques, études de cas pratiques, discussions de groupe, ateliers interactifs.
Méthodes pédagogiques
active

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 éthique

  • Définir ce qu'est l'IA éthique
  • Les enjeux éthiques actuels : impacts sur la société, les droits individuels et la gouvernance
  • Déterminer pourquoi l'éthique est essentielle dans l'IA en entreprise (réputation, conformité et confiance)
  • Comprendre les principes fondamentaux: équité, transparence, responsabilité et protection de la vie privée
Travaux pratiques
Exemples concrets de l'utilisation éthique et non éthique de l'IA.

2
Garantir l'équité dans les systèmes d'IA

  • Découvrir ce qu'est l'équité dans le cadre de l'IA
  • Identifier les biais dans les données algorithmiques
  • Créer des méthodes pour garantir l'équité : diversité des données, analyses des biais et corrections des modèles
Etude de cas
Identifier les biais algorithmiques dans les système IA existants et créer des outils pour mesurer et améliorer l'équité dans les projets IA.

3
Assurer la transparence et la responsabilité

  • Comprendre la problématique de la "boîte noire" dans les algorithmes d'IA
  • Créer des outils pour la transparence : explicabilité des modèles, techniques de "boîtes blanches"
  • Déterminer qui est responsable en cas d'erreur ou de mal fonctionnement (régulations légales et éthiques)
  • Relever les défis juridiques et réglementaires associés à l'IA (RGPD, législation nationale et internationale)
Travaux pratiques
Définir des cas d’usage pertinents et éthiques

4
Protection des données personnelles et gouvernance de l'IA

  • Définir le rôle central de la protection des données personnelles dans l'IA
  • Définir le cadre juridique : RGPD et autres réglementations de la vie privée
  • Valider les bonnes pratiques pour la gestion des données sensibles (cryptage; anonymisation, minimisation des données)
  • Créer un processus d'audit et de conformité pour les systèmes IA en entreprise
  • Mise en place par la gouvernance des comités éthiques, audits réguliers et supervision des projets IA
Travaux pratiques
Discussion interactive, réflexions sur des stratégies pratiques pour intégrer l'éthique de l'IA en entreprise. Réflexion sur les actions à mettre en place dans leurs propres organisations pour garantir une IA éthique


Dates et lieux

Dernières places
Date garantie en présentiel ou à distance
Session garantie
Le 25 juin 2025
FR
Classe à distance
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Le 29 septembre 2025
FR
Classe à distance
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Le 15 décembre 2025
FR
Classe à distance
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