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Article de référence | Réf : AG297 v1

Glossaire
Intelligence artificielle et innovation - Exemples d’applications

Auteur(s) : Jean-François SIGRIST

Date de publication : 10 août 2025 | Read in English

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Sommaire

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RÉSUMÉ

L’intelligence artificielle se développe dans de nombreux champs scientifiques ou secteurs d’activité économique et s’impose comme un outil utile à de nombreuses applications. Cette technologie contribue ainsi à modifier, parfois en profondeur, les pratiques des chercheurs, à optimiser les usages de nombreux systèmes, et à anticiper les risques pesant sur les écosystèmes, les ressources, la qualité de vie des humains. Cet article propose un tour d’horizon de nouvelles applications permises par l’IA dans l’industrie, la recherche, la santé, le commerce, etc. et illustre la variété des usages de cette technologie appelée à devenir majeure.

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Auteur(s)

INTRODUCTION

Technologie des plus prometteuses du XXIe siècle, l’intelligence artificielle (IA) ouvre la voie à l’automatisation d’une variété de processus que nous, humains, percevons comme intelligents : déduire, apprendre, lire, imaginer, parler, reconnaître, composer, rédiger, coopérer, résoudre, explorer, etc. … et même mentir ! Les dernières avancées de l’IA démontrent de formidables capacités intéressant de nombreuses applications potentielles, comme la capacité à prédire un phénomène ou à s’entraîner à une tâche, par exemple. Si le grand public a entendu parler des techniques d’apprentissage machine (ML) – en particulier les réseaux de neurones artificiels – qui ont connu des développements et des succès fulgurants ces dernières années, l’IA ne se limite pas à cette seule approche et exploite une grande variété de méthodes. Elle s’inscrit dans des domaines plus vastes, les sciences du numérique, en particulier l’informatique et les mathématiques, dont les avancées la nourrissent : en s’appuyant sur des algorithmes capables de tirer des enseignements à partir des données, ces techniques transforment profondément de nombreux secteurs. De l’industrie à l’agriculture, en passant par les sciences, l’énergie, les transports et même les arts. L’apprentissage supervisé, non supervisé et par renforcement, décrits succinctement dans un article compagnon à cet article [AG 296], sont au cœur de cette révolution. La force de ces techniques réside dans leur capacité unique à intégrer des données multivariées issues de sources hétérogènes, à identifier des relations non linéaires et à révéler des dynamiques que les approches traditionnelles, comme la simulation numérique, peinent à appréhender.

Ces technologies ne se contentent pas de compléter les méthodologies existantes : elles transforment en profondeur la manière dont sont abordées les problématiques contemporaines. Dans les sciences fondamentales par exemple, l’IA permet de traiter d’immenses volumes de données expérimentales, comme en physique des particules ou en astronomie, où des modèles prédictifs identifient des phénomènes rares ou inattendus. Dans l’industrie, l’optimisation des procédés de fabrication grâce au ML permet une personnalisation accrue et une réduction des coûts énergétiques. En agriculture, des algorithmes intelligents analysent des images satellites et des données météorologiques pour prédire les rendements et optimiser l’usage des ressources. Le secteur de la santé voit également un changement de paradigme : l’IA contribue au diagnostic précoce de maladies, à la médecine de précision et à la découverte de nouveaux traitements. Enfin, en économie, des modèles prédictifs sophistiqués aident à anticiper les crises financières et à optimiser les chaînes logistiques globales. Ces cas d’applications, et de nombreuses autres, dont cet article propose une première exploration, illustrent une rupture : l’IA ne se limite pas à améliorer l’existant, elle redéfinit les approches dans chaque discipline. Les exemples de ces mini-révolutions sectorielles montrent comment l’IA ouvre la voie à de nouvelles méthodologies et à des perspectives inédites et novatrices.

Le lecteur trouvera ces références dans la rubrique « Pour en savoir plus » associée à cet article. Une bibliographie supplémentaire et des liens vers des sites internet lui proposent des ressources utiles afin d’approfondir ses connaissances sur le sujet.

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DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-ag297


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5. Glossaire

Agent conversationnel ; chatbot

Un agent conversationnel, également appelé chatbot, est un programme informatique conçu pour interagir avec les humains par le biais d’un langage naturel, oral ou écrit. Utilisant des techniques de traitement automatique du langage naturel (NLP) et parfois des modèles d’intelligence artificielle avancés, ces agents peuvent répondre à des questions, effectuer des tâches, ou simuler une conversation humaine. Ils sont fréquemment utilisés dans des domaines comme le service client, l’assistance technique ou les assistants virtuels personnels.

Phase d’apprentissage ; learning phase

La phase d’apprentissage, également appelée phase d’entraînement, est l’étape au cours de laquelle un modèle d’apprentissage machine est construit en utilisant un ensemble de données d’entraînement. Durant cette phase, l’algorithme ajuste ses paramètres internes (par exemple, les poids dans un réseau neuronal) pour minimiser l’erreur entre les prédictions du modèle et les valeurs réelles. Cette phase est essentielle pour permettre au modèle de généraliser ses connaissances sur de nouvelles données.

Phase d’inférence ; inference phase

La phase d’inférence désigne l’étape où un modèle d’apprentissage machine préalablement entraîné est utilisé pour effectuer des prédictions ou des classifications sur de nouvelles données. Contrairement à la phase d’apprentissage, où le modèle est optimisé, l’inférence consiste à appliquer le modèle pour produire des résultats en temps réel ou dans un contexte opérationnel.

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BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CONTI (S.) -   Artificial intelligence for weather forecasting.  -  Nature Reviews Electrical Engineering, 1, 8 (2024).

  • (2) - DEWITTE (S.), CORNELIS (J. P.), MÜLLER (R.), MUNTEANU (A.) -   Artificial intelligence revolutionises weather forecast, climate monitoring and Decadal Prediction.  -  Remote Sensor, 13, 3209 (2021).

  • (3) - SAIMA (H.), JAAFAR (J.), BELHAOUARI (S.), JILLANI (T.A.) -   Intelligent methods for weather forecasting : A review.  -  Proceedings of the National Postgraduate Conference, Perak, Malaysia, pp. 1-6 (2011).

  • (4) - LAM (R.) et al -   Learning skillful medium-range global weather forecasting.  -  Science, 382, pp. 1416-1421(2023).

  • (5) - YAHYA (B.M.), ZAFER SEKER (D.) -   Designing weather forecasting model using computational intelligence tools.  -  Applied Artificial Intelligence, 33, pp. 137-151 (2019).

  • (6)...

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QUIZ ET TEST DE VALIDATION PRÉSENTS DANS CET ARTICLE

1/ Quiz d'entraînement

Entraînez vous autant que vous le voulez avec les quiz d'entraînement.

2/ Test de validation

Lorsque vous êtes prêt, vous passez le test de validation. Vous avez deux passages possibles dans un laps de temps de 30 jours.

Entre les deux essais, vous pouvez consulter l’article et réutiliser les quiz d'entraînement pour progresser. L’attestation vous est délivrée pour un score minimum de 70 %.


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