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Blockchain, data et IA

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L’intelligence artificielle peut-elle renforcer la sûreté en France ?

L’intelligence artificielle (IA), a le vent en poupe ces derniers temps, nombreux sont les acteurs qui ont remarqué son importance capitale. Ainsi, la DARPA, l’agence américaine de recherche, a investi 2 milliards de dollars dans l’IA. Selon le Président russe Vladimir Poutine « celui qui sera leader dans l’IA sera le maitre du monde ». Le 28 novembre dernier, le gouvernement français a dévoilé son plan d’investissement de 1 milliards d’euros dans l’IA.

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[JdR] Conseil de lecture : « AI Superpowers » de Lee Kai-Fu

Dans AI Superpowers China, Silicon Valley and the New World Order, Lee Kai-Fu soutient une thèse simple : les développements sans précédent de l’intelligence Artificielle vont provoquer des changements spectaculaires, bien plus tôt que prévu. Dans cette compétition mondiale pour la domination de l’IA, l’auteur estime que seuls la Chine et les Etats-Unis ont la taille critique pour combattre. La question centrale du livre est donc « laquelle de ces deux nations va l’emporter ? »

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L’initiative française « Data Intelligence » : la stratégie du cluster pour s’affranchir de Palantir

Si la stratégie de communication de Palantir, acteur majeur du traitement massif de données cultivant le secret, se résume à voir sans être vu, l’annonce du groupement d’entreprises françaises « Data Intelligence » à propos du développement d’une offre pouvant rivaliser avec celle de la firme californienne n’est pas destinée à la même discrétion*.

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L’Intelligence Artificielle, opportunités et challenges pour les professionnels du renseignement

Le jeudi 27 septembre, l’AEGE, le réseau d’experts en intelligence économique, en partenariat avec l’ASVIE (association suisse en veille stratégique et intelligence économique) vous donne rendez-vous à Genève pour une conférence sur l’Intelligence Artificielle (IA) sur la thématique de l’intelligence artificielle et du renseignement.

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Méthode d’analyse de gros volumes de données sur Twitter : le cas Airbus

Cette seconde analyse des tweets concernant Airbus met l’accent sur les méthodologies d’analyse de gros volumes de donnés par la datavisualisation. Le discours marketing très orienté Big Data, IA, etc., incite à s’intéresser aux outils plutôt qu’à ce qu’on en fait : collecter toujours plus d’informations qualifiée ou non pour essayer d’en extraire quelque chose d’utile. Pour autant, nous verrons que l’essentiel est d’abord de savoir ce que l’on cherche, en définissant une méthodologie adaptée, pour donner du sens à l’analyse de grands volumes de données. Une bonne analyse Twitter nécessitera de croiser les metrics issus de la plateforme de veille Visibrain, et les insights de datavizs réalisées avec ces données via Gephi, logiciel de cartographie relationnelle.
La période choisie est celle du 1er janvier au 31 mai 2018, avec les tweets en français et en anglais mentionnant Airbus, soit un corpus total de 888 500 tweets collectés.

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La révolution quantique, facteur d’une transition dans la détention du pouvoir

« Dans cette société fébrile, obsédée par le court terme et les effets d’annonces médiatiques et dominée par l’écume des choses, nous devons comprendre qu’il existe un « temps long », qui est de l’ordre du quart du siècle, entre une avancée théorique fondamentale et sa traduction concrète pour le grand public, sous forme de produits, de systèmes ou de services nouveaux. Si l’aventure quantique nous prouve une chose à méditer, c’est qu’il n’existe pas, d’un côté, une Science « pure » et abstraite et de l’autre une Recherche uniquement orientée vers des applications concrètes. Le processus qui va de la découverte théorique à l’invention, l’innovation et la production industrielle de produits et services radicalement nouveaux est un long continuum qu’il faut préparer et alimenter en ayant une vision stratégique et prospective à très long terme de l’évolution scientifique, économique et sociale. » –
Citation de René Trégouët, sénateur honoraire, fondateur du Groupe de Prospective du Sénat.

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Le Big Data au service de la montée en puissance de l’IA Partie 4/4 : Applications dans le monde de l’entreprise : Quel avenir pour l’Intelligence Artificielle ?

Comme nous avons pu le voir, l’Intelligence Artificielle (IA) et le Big Data semblent se diffuser de manière assez rapide et trouver des applications dans des domaines variés et inattendus, que ce soit au sein de l’entreprise ou dans le domaine public. Au cours de leur histoire, le Big Data et l’IA ont eu une évolution non linéaire, une tendance qui semble perdurer et qui risque de s’accroître au cours des prochaines années. Si ces technologies semblent se diffuser massivement ces derniers temps, de nombreux défis émergent déjà pour barrer la route à leur progression. Cette partie n’a pas pour objectif d’être exhaustive, puisque prédire l’avenir est impossible, mais il nous semble toutefois pertinent de lister et de classifier les défis futurs de ces technologies.

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Le Big Data au service de la montée en puissance de l’I.A. Partie 3/4 : L’avènement de l’Intelligence Artificielle et son utilisation

Comme évoqué dans la partie précédente, le Big Data est une évolution particulièrement récente. Celle-ci est étroitement liée au regain d’intérêt vis-à-vis de l’Intelligence Artificielle. En effet, l’Intelligence Artificielle n’est pas une nouvelle technologie. Elle suit des cycles en fonction des apports d’autres technologies. Cependant, avant d’étudier le lien qui existe entre le Big Data et l’Intelligence Artificielle, il est nécessaire de comprendre cette dernière. C’est donc ce domaine qui sera approfondi dans cet article.

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Le Big Data au service de la montée en puissance de l’I. A. Partie 2/4 : Qu’est-ce qu’un projet Big Data ?

Les données en entreprise sont souvent comparées à une nouvelle matière première. Pour expliquer comment la rendre utile, Louis-David Benyayer, chercheur à l’ESCP Europe, utilise dans un article de mai 2016 deux métaphores. D’une part, les données brutes sont à l’image du pétrole : plus les données sont raffinées, travaillées, analysées, plus elles prennent de la valeur par rapport aux données brutes. D’autre part, elles offrent autant de possibilités que le blé après une récolte : il est possible de le transformer tout de suite, ou alors de le stocker pour ressemer l’année d’après. Louis-David Benayer conclut que ce n’est pas la rareté des données qui fait leur valeur mais leur abondance. La donnée demande à être réutilisée. Comment intégrer cette matière première qu’est la donnée dans les projets menés en entreprise ? Il s‘agit d’exploiter les caractéristiques essentielles des Big Data, que l’on peut appeler les 5V.

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