Intelligence artificielle et innovation - Exemples d'applications

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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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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 XXI 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...

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MOTS-CLÉS

innovation   |   données   |   Apprentissage machine   |   intelligence artificielle   |   numérique

DOI (DIGITAL OBJECT IDENTIFIER)

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

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