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RS3846 Inactive · Répertoire spécifique

Développement et conduite de projets d'intelligence artificielle

Certificateur · OCTO-TECHNOLOGY

L'essentiel

Nomenclature du niveau de qualification
Répertoire spécifique
Date d'échéance de l'enregistrement
31-12-2021

Certificateur(s)

Nom légalSIRETSite
OCTO-TECHNOLOGY 41816609600069 —

Résumé de la certification

Objectifs et contexte

Le domaine de l’Intelligence Artificielle est en pleine croissance et connaît une forte accélération depuis quelques années. Le marché du numérique déjà tendu est affecté par une pénurie de professionnels spécialisé dans l’intelligence artificielle.

La certification « Intelligence artificielle(IA) par la pratique : des fondamentaux à l'industrialisation » permet aux professionnels ayant une connaissance de l’IA et aux experts de l’IA de se spécialiser dans la conduite et l’animation de projets « Intelligence artificielle ».

Compétences attestées

Cette certification est structurée :
en compétences techniques liées à l’exploitation et l’analyse des données.
en compétences de savoir-être et de softskills nécessaires à la conduite de projets « Intelligence artificielle ».
Pilotage d’un projet de Data Science en exploration et production
Elaborer des préconisations, proposer des solutions et des scenarii pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Appliquer les bonnes pratiques d’un projet de data science pour planifier et estimer le coût du projet de l’exploitation à la production.
Industrialiser un projet de data science pour optimiser le déploiement du projet de Data Science.
Conception d’un modèle statistique de traitement des données
Maîtriser les méthodes et les outils de traitement de l'information pour produire un modèle statistique.
Adapter les outils de traitement statistique de données pour accroître la fiabilité et pertinence des données.
Réaliser un ou deux algorithmes de prédilection pour traiter les données.
Suivre la performance d’un ou des algorithmes développées pour modéliser les comportements et extraire de nouveaux usages.
Traitement
des données quantitatives et qualitatives
Stocker et accéder aux données pour traiter les données.
Analyser des données massives – Big Data pour formaliser les résultats des études.
Restituer les résultats des études réalisées pour partager les données analysées avec les parties prenantes au projet.
Vulgariser des sujets complexes pour restituer les résultats des traitements des données.
Elaborer des préconisations, proposer des solutions et des scenarii pour répondre aux besoins des utilisateurs.
Appliquer les bonnes pratiques d’un projet de data science pour planifier et estimer le coût du projet de l’exploitation à la production.
Industrialiser un projet de data science pour optimiser le déploiement du projet de Data Science.
Maîtriser les méthodes et les outils de traitement de l'information pour produire un modèle statistique.
Adapter les outils de traitement statistique de données pour accroître la fiabilité et pertinence des données.
Réaliser un ou deux algorithmes de prédilection pour traiter les données.
Suivre la performance d’un ou des algorithmes développées pour modéliser les comportements et extraire de nouveaux usages.
Stocker et accéder aux données pour traiter les données.
Analyser des données massives – Big Data pour formaliser les résultats des études.
Restituer les résultats des études réalisées pour partager les données analysées avec les parties prenantes au projet.
Vulgariser des sujets complexes pour restituer les résultats des traitements des données.

Voie d'accès à la certification

Prérequis à l'entrée
Profil des certifiés : Bac +5 Ecole d’ingénieur en Science ou bac+ 2 avec une expérience professionnelle de 5 ans dans un métier d’Administrateur de Base de Données, Concepteur ou développeur en informatique. Connaissances de base en programmation ou scripting. Connaissance en anglais le langage technique informatique.

Base légale

Date d'échéance31-12-2021

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