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Balado vidéo Tendances et perspectives de HCLTech du WEF 2025, Davos
Regarder maintenantL’intelligence artificielle, l’automatisation, la collaboration et le perfectionnement des compétences façonnent la transformation continue de l’industrie manufacturière
Lire l’articleAlors que l’intelligence artificielle continue de progresser à un rythme rapide, la nécessité de déployer la technologie de manière responsable est devenue cruciale pour un avantage concurrentiel
Lire l’articleDe la tendance croissante de l’IA agentique au besoin d’une mise en œuvre évolutive et responsable, le chef de la direction technologique de HCLTech partage ses idées sur un monde propulsé par l’IA
Lire l’articleL’essor de l’IA agentique annonce une nouvelle ère d’innovation et d’augmentation qui renforcera le potentiel humain et la productivité
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Lire l’articlePour augmenter efficacement l'ambition d'innovation, les organisations doivent établir des liens en comblant les silos entre les données, l'IA et l'infrastructure
Lire l’articleComment l’IA et les nouveaux outils GenIA révolutionnent-ils les modèles de service afin de stimuler l’automatisation, l’efficacité et la personnalisation dans divers secteurs ?
Lire l’articleDe la conversation à la génération : comment l’IAgén est en train de transformer le secteur bancaire
Les banques adoptent de plus en plus l’IA générative pour transformer l’engagement client, les opérations et la prévention de la fraude
Lire l’articleRakshit Ghura, vice-président principal chez HCLTech, explore comment l’IA générative et l’expérience de service unifiée redéfinissent l’Expérience Totale, favorisant un engagement client accru, une productivité supérieure et une agilité renforcée
Lire l’articleDans ce balado, Nick Ismail est rejoint par Alan Flower, vice-président exécutif et chef mondial des laboratoires Cloud et IA chez HCLTech, alors qu'ils discutent des dernières tendances en matière d’adoption de l’IA, en direct du Sommet mondial de l’IA à Amsterdam.
En savoir plusUne infrastructure robuste sert de pilier à la mise en œuvre et au fonctionnement réussi des technologies GenAI
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Questions tendance
Le terme « intelligence artificielle » a été inventé par John McCarthy en 1956. Alan Mathison Turing, suivi de Newell, Simon, McCarthy et Minsky, sont des figures clés du développement de l’IA. Le programme « Logic Theorist » de Newell et Simon en 1956 a marqué une étape importante. Ces pionniers, connus comme les pères fondateurs de l’IA, ont grandement fait avancer le domaine.
- Productivité accrue
- Automatisation accrue
- Prise de décision intelligente
- Résoudre des problèmes complexes
- Gestion des tâches répétitives
- Renforce l’économie
- Personnalisation
- Gestion des catastrophes
- Améliore le mode de vie
- Défense mondiale
L’apprentissage automatique est le cerveau de l’IA qui reproduit la prise de décision logique à partir des données qui lui sont fournies et un modèle d’IA est la création, l'entraînement et le déploiement des algorithmes d’apprentissage automatique. Grâce aux avancées dans les méthodologies d’intelligence, les modèles d’IA offrent un soutien en parallèle avec l’analytique en temps réel, l’analytique prédictive et l’analytique augmentée en utilisant le traitement du langage naturel (PLN), l’apprentissage automatique, l’analyse statistique et l’exécution algorithmique.
Dotée de capacités humaines et au-delà, l’importance de l’intelligence artificielle (IA) ne cesse de croître et se répand progressivement dans divers secteurs, ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et à une meilleure efficacité. De nos jours, les données sont un atout et sont valorisées dans tous les secteurs. Grâce à l’IA, les humains peuvent désormais absorber, interpréter et prendre des décisions complexes.
Alors que l’intelligence artificielle est un système qui mime ou imite l’intelligence humaine, l’apprentissage automatique en est le cerveau qui l’aide à fonctionner.
L’IA générative fait référence à un sous-ensemble d’algorithmes et de modèles d’intelligence artificielle conçus pour générer de nouvelles données qui ressemblent à des données existantes. Ces algorithmes sophistiqués peuvent créer du contenu sous différentes formes, comme du texte, des images, de la musique et même des structures complexes telles que des conceptions et des modèles. L’IA générative est principalement alimentée par les progrès dans les réseaux neuronaux, en particulier les réseaux antagonistes génératifs (GAN) et les autoencodeurs variationnels (VAE).
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