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L'utilisation de l'intelligence augmentée en chirurgie en est à ses débuts, mais le potentiel de transformer les soins de santé suscite beaucoup d'enthousiasme dans le secteur
En savoir plusL’IA générative a le potentiel de transformer de nombreux secteurs, allant des soins de santé à la banque et même à la photographie
En savoir plusL'IA a été un allié solide pour une gamme de pratiques industrielles et, des catastrophes naturelles aux percées dans les soins aux patients, ses sous-ensembles d'apprentissage automatique (AA) et de GenIA vont encore plus loin dans la résolution de problèmes concrets
En savoir plusAlan Flower et Siki Giunta de HCLTech discutent de l’IA générative, de la modernisation infonuagique et des données
Regarder maintenantAlors que les organisations entament leur parcours d’exploration avec l’IA générative, elles réalisent que la réussite repose sur les données et le cloud
En savoir plusL’IA générative peut apporter des changements importants à la façon dont les détaillants gèrent leurs activités
En savoir plusDans cet épisode du balado HCLTech - Microsoft Ecosystem Elevate, l’animateur Andy Packham, vice-président principal et architecte en chef pour l’écosystème Microsoft
Écoutez maintenantDans cette séance de questions-réponses, Ashish K. Gupta, chef de la croissance pour l’Europe et l’Afrique chez HCLTech, parle des balises nécessaires pour assurer l’utilisation responsable de l’IA
En savoir plusLes organismes de santé se tournent vers des agents conversationnels alimentés par l’IA et d’autres technologies émergentes alimentées par l’IA pour améliorer l’expérience des patients et des clients
En savoir plusManish Shah et Eswar Subramanian discutent de l’ascension rapide de l’AIOps chez State Street
Regardez maintenantManish Shah, directeur général chez State Street, discute de l’ascension rapide de l’AIOps avec Eswar Subramanian, premier vice-président et partenaire mondial chez HCLTech
En savoir plusLe paysage dynamique de l’IA a permis aux organisations d’adopter la perturbation et de favoriser le progrès grâce à l’IA éthique, à l’IA générative et à l’apprentissage automatique
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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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