Prompt engineering, communiquer efficacement avec les intelligences artificielles
Référence: IAEFF
Caractéristiques
S'inscrire à la formation
Formulaire d'inscriptionDate de la formation
Nous contacterLieu
JCD Formation
193 rue du Général Metman
57070 Metz
03 87 37 97 70
La formation est accessible à distance.
La formation est accessible aux personnes à mobilité réduite
et toute demande d’adaptation peut être étudiée en amont de la formation
en fonction du besoin des personnes. Nous contacter pour plus d’informations.
Public/Prérequis
Tout public, et en particulier tous les collaborateurs devant être au plus tôt sensibilisés et rassurés sur ces nouveaux modes d'accès à l'information.
Aucun prérequis.
Méthodes et moyens pédagogiques
Alternance continuelle entre apport de connaissances et travaux pratiques.
Fourniture de documents et supports de cours qui restent la propriété des stagiaires.
Validation
Attestation de stage
Profil intervenant
Professionnel et expert en IA
Suivi et évaluation de l’action
Compte rendu de fin de formation et analyse interne.
Questionnaire « évaluation de la formation » rempli par le stagiaire.
Objectifs
Comprendre l’architecture de ChatGPT
Connaître les principales méthodes de rédaction des prompts
Générer des prompts avec ChatGPT
Évaluer les limites d’une intelligence artificielle (IA)
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Alternance continuelle entre apport de connaissances et travaux pratiques.
Fourniture de documents et supports de cours qui restent la propriété des stagiaires.
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Professionnel et expert en IA
Suivi et évaluation de l’action
Compte rendu de fin de formation et analyse interne.
Questionnaire « évaluation de la formation » rempli par le stagiaire.
Programme
Pourquoi l’IA générative aujourd’hui ?
Frise chronologique retraçant l’évolution des différents courants de l’IA, des grandes inventions ou innovations.
Rappel des concepts clés dont le deep learning et les réseaux de neurones (dont nombre de paramètres d’un modèle).
Comment ChatGPT a été construit : différence fondamentale entre la partie Large Language Models (LLM) et la partie conversationnelle.
Limites et biais possibles liés à la nature des données d’entraînement.
Limites liées à la modération de contenu ou à la politique d’OpenAI.
Modes de facturation à l’usage en fonction du nombre de tokens traités, leurs avantages et inconvénients.
Techniques de base du prompt engineering
Qu’est-ce que le prompt engineering ? Pourquoi est-ce essentiel pour optimiser l’utilisation des modèles de langage ?
Structures des prompts : prompts ouverts, fermés, préremplis, à choix multiples, prompts de confirmation, d’erreur.
Création de prompts efficaces en partant d’exemples de tâches à accomplir.
Rôle et dirigeabilité. Contexte et tâches. Longueur de contexte. Méthode Randomized Controlled Trial (RCT).
Analyser les avantages et inconvénients de la prise de décision assistée par l’IA.
Identifier les principaux biais possibles (femme/homme). Problèmes liés aux hallucinations.
Identifier les sujets interdits par ChatGPT. Analyser la sensibilité au contexte.
Améliorer la qualité des interactions avec une IA
Générer des prompts avec ChatGPT.
Exploration de cas d’utilisation avancée dont exemple avec l’utilisation d’un arbre de pensée.
Détailler les techniques pour formuler des prompts efficaces (précision, contexte, relances).
Méthode React de Princeton.
Comment utiliser une IA pour l’aide à la rédaction, à l’apprentissage ?
L’automatisation de la collecte de données avec ChatGPT.
Reconnaître et évaluer les limites d’une IA
Apprendre à reconnaître les marqueurs d’un texte généré (style, cohérence).
Proposer des améliorations constructives plutôt que de discréditer.
Définir une grille d’évaluation multidimensionnelle.
Génération du code d’une page web à partir d’un croquis.
Notion d’IA faible versus IA forte et avenir de l’IAG.
Différence de réponses selon l’outil entre ChatGPT et d’autres outils avec moins de paramètres.