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L'impact de l’IA, de l’IA générative et de la modernisation des données dans le secteur de la santé
L'adoption croissante de l'IA et de l'IA générative dans le secteur de la santé, ainsi que la modernisation des données, les pratiques responsables en matière d'IA et les partenariats stratégiques, sont essentielles pour améliorer les soins aux patients et l'efficacité opérationnelle
Lire l’articleAu Forum sur les données et l’IA d’HCLTech pour les leaders des marchés financiers, l’impact transformationnel de l’IA sur les services financiers a été exploré
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L’IA agentique est un système autonome qui automatise des tâches complexes et améliore la prise de décision humaine
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En savoir plusSrinivasan Varadharajan, directeur principal des ventes chez HCLTech, révèle comment l’IA, la flambée des coûts médicaux et les changements réglementaires obligent les assureurs de l’ASEAN à repenser leurs stratégies — sous peine d’être laissés pour compte
Lire l’articleLa mise en œuvre de l’IA responsable nécessite une approche à multiples facettes, accompagnée de changements organisationnels et culturels
Lire l’articleNick Ismail et Heather Domin discutent de l'évolution de l'IA responsable, des défis de mise en œuvre, des idées fausses courantes et des étapes cruciales pour garantir que les systèmes d'IA sont équitables, sécurisés et transparents.
Écouter maintenantLa mise en œuvre de l’IA responsable à grande échelle offrira un avantage concurrentiel important aux organisations
Lire l’articleHeather Domin partage ses points de vue sur la montée de l’IA responsable
Regardez la vidéoAlors que les assureurs adoptent l’IA et la GenIA pour améliorer la souscription, Kaye Hacker, vice-présidente de l’assurance chez HCLTech, partage des perspectives sur la résolution des écarts d’efficacité, des défis réglementaires et de l’évaluation des risques en temps réel
Lire l’articleUtiliser des agents pour stimuler la productivité, la créativité et la croissance stratégique
Lire l’articleL’IA agentique révolutionne l’expérience client en allant au-delà de l’automatisation, offrant une personnalisation en temps réel et prenant des décisions indépendantes pour un meilleur rendement du capital investi
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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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