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Stratégie et déploiement IA en entreprise

À propos du cours

Ce programme s’adresse aux entrepreneurs, gestionnaires et décideurs souhaitant structurer, piloter et réussir le déploiement de projets en intelligence artificielle au sein de leur organisation.

Au-delà de l’utilisation des outils, cette formation vous guide dans :

  • L’identification des cas d’usage pertinents

  • L’analyse de la maturité technologique de votre entreprise

  • La conception d’une preuve de concept (PoC) solide

  • La définition de critères de succès mesurables

  • Le déploiement industriel et la gouvernance des solutions IA

Vous repartirez avec une méthodologie claire, pragmatique et applicable immédiatement pour transformer l’IA en levier stratégique durable.

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Qu’allez-vous apprendre ?

  • Comprendre les enjeux stratégiques de l’IA en entreprise
  • Identifier des cas d’usage à forte valeur ajoutée
  • Évaluer la faisabilité technologique d’un projet IA
  • Structurer un Proof of Concept (PoC) efficace
  • Définir des KPI pertinents pour mesurer la performance
  • Piloter le déploiement industriel d’une solution IA
  • Mettre en place une gouvernance responsable des modèles IA

Contenu du cours

Introduction à l’intelligence artificielle (IA)
Définition de l’IA et distinction avec l’automatisation classique Domaines d’application

Fonctionnement de l’IA en gestion de projets
Principes de base : données, algorithmes, modèles d’apprentissage Cycle de vie d’un projet IA : Collecte de données, entrainement, évaluation et déploiement

Maturité et faisabilité technologique de l’entreprise
Ce qu’est la maturité digitale et culturelle d’une organisation Ressources nécessaires : données, infrastructures, compétences Freins potentiels (humains, règlementaire, éthiques)

Choix de projet
Objectifs d’un PoC et méthodologie de cadrage Définir le périmètre, les données utilisées et les livrables attendus Gestion de risques et critères go/no-go

Critères de succès
Objectifs mesurables Délais et budget Compatibilité avec les contraintes règlementaires et éthiques

Identifier et suivre les KPI
KPI techniques : précision, taux d’erreur, temps de réponse KPI métiers : gains financiers, productivité, satisfaction client Suivi continu et amélioration du modèle

Déployer la solution
Passage du PoC au projet industriel Intégration avec le SI de l’entreprise Accompagnement du changement et formation des équipes Suivi long terme : maintenance, monitoring, gouvernance des modèles.

Écosystème de compétences proposant des formations hybrides avec accompagnement par des experts.

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