Ingénieur intelligence artificielle

Autre titre inscrit sur demande au RNCP (niveau 7)

[Code Certif Info N°111693]
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Type de titre / diplôme
Fiche archivée
Niveau de qualification
7 - Savoirs hautement spécialisés
Sortie
Bac + 5 et plus
Descriptif

L'objectif de la certification est de former des profils scientifiques ou informatiques au métier d'ingénieur en intelligence artificielle (ou Machine Learning Engineer (MLE)). Pour cela, Yotta Academy propose une approche technique de la Data Science en collant au plus proche de la réalité du terrain. Les apprenants développent des compétences sur l'implémentation d'algorithmes de Machine Learning, de mise en production afin d'obtenir une couche applicative servant des utilisateurs finaux, ainsi qu'en gestion de projet en environnement industrialisé. Dans le cadre du dispositif de formation préparant au passage de la certification, les candidats peuvent interagir de façon continue avec les formateurs, qui sont des Machine Learning Engineers experts dans leurs domaines (NLP, Computer Vision), et qui pratiquent au quotidien la data science dans les entreprises.

Objectif

Analyser les besoins d'un client pour un projet d'intelligence artificielle

  • Réaliser un audit de l'écosystème du client, en analysant sa cartographie des données, afin d'identifier ses besoins en développement d'application mettant en oeuvre des techniques d'IA
  • Réaliser une étude de faisabilité en mesurant les utilisations possibles de l'IA dans la structure, les complexités techniques, ainsi que la charge de travail associée, afin d'identifier les cas d'usage de l'IA et de produire les éléments de réponse technique
  • Réaliser une veille technique et technologie en collectant, classifiant et en analysant l'information, afin de maintenir à jour son expertise IA et aider à la prise de décision technique
  • Emettre des recommandations d'usage de l'IA au client en utilisant une communication adaptée à un public non expert IA, afin de valider le projet avec lui

Concevoir une solution d'intelligence artificielle

  • Préparer les données disponibles du client ou issues d'une base de données en sources ouvertes, en les nettoyant et structurant, en vue de leur utilisation par les algorithmes d'IA
  • Concevoir le code source de traitement de données simple à réutiliser et à maintenir, afin de construire une architecture de code en environnement Data Science, tout en établissant un langage commun entre concepteurs de solutions d'IA
  • Mettre en place les procédures techniques et technologiques d'exploitation, en configurant les éléments nécessaires, afin de mener à bien tout projet de développement logiciel
  • Concevoir une base de données relationnelle à l'aide de méthodes standards de modélisation de données, afin de développer la solution IA
  • Concevoir le programme d'intelligence artificielle adapté aux données disponibles afin de répondre aux objectifs fonctionnels du projet, en utilisant les outils et les méthodes standards, notamment de Machine Learning et de Deep Learning
  • Développer l'interaction entre les fonctionnalités de l'application et l'intelligence artificielle dans le respect des objectifs visés et des bonnes pratiques du domaine

Mise en production d'un système d'intelligence artificielle

  • Déterminer le modèle mathématique (algorithme) adapté à la problématique de traitement de données IA, afin de développer une solution IA répondant aux attentes du commanditaire
  • Développer le back-end de l'application d'IA dans le respect des spécifications fonctionnelles et des bonnes pratiques du domaine, afin de construire la solution IA
  • Maintenir opérationnelle l'application d'IA chez le client, à l'aide des outils de monitorage, afin de détecter et réagir aux éventuels dysfonctionnements en appliquant des correctifs

Gestion d'un projet d'intelligence artificielle

  • Etablir le processus organisationnel d'industrialisation, en définissant les étapes et les moyens nécessaires, afin d'optimiser la prise de décision tout au long du projet d'IA
  • Planifier les tâches du projet IA en utilisant un outil adapté afin de prévoir la livraison du projet dans les temps impartis
  • Communiquer avec les parties prenantes au projet en mettant en oeuvre les canaux de communication nécessaires afin de rendre compte de l'avancement du projet
  • Mettre en place une démarche de travail selon la méthode agile en répartissant les rôles au sein d'une équipe agile pour faciliter la collaboration, accélérer le processus itératif et assurer la bonne exécution et livraison du projet
Débouchés

Secteurs d'activités :

L'ingénieur en IA évolue dans un vaste panel de secteurs d'activités et principalement dans le milieu des technologies, industries, banques, assurances, énergie, transports, services, santé, télécommunications, grande distribution et le e-commerce.
Type d'emplois accessibles :

Types d'emplois accessibles :

  • Ingénieur Machine Learning
  • Data Scientist
  • Ingénieur Data (ou Data Engineer)
  • Chef de projet intelligence artificielle

Après plusieurs années d'expérience, ils peuvent évoluer vers :

  • lead data scientist
  • Head of Data engineer / science / analytics
Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP)
Code RNCP Date Fin Enregistrement Type Enregistrement Actif / Inactif
RNCP35684 17/06/2024 Enregistrement sur demande Inactif
Certificateur
  • Yotta Academy
Valideur
  • Yotta Academy
    1ère habilitation Début validité Fin validité
    17/06/2021 17/06/2024
Session de l'examen
Année de la première session Année de la dernière session
Domaines de formation (Formacode® V14)
  • 31028 : Intelligence artificielle
  • 11050 : Mathématiques informatiques
Liens vers les métiers (ROME)
  • M1802 - Expertise et support en systèmes d'information
  • M1803 - Direction des systèmes d'information
  • M1805 - Études et développement informatique
  • M1810 - Production et exploitation de systèmes d'information
Domaine de spécialité (NSF)
  • 326 - Informatique, traitement de l'information, réseaux de transmission des données
Accessibilité
Formation initiale Formation continue Apprentissage Contrat de pro VAE ou par expérience Demande individuelle
Textes officiels
Publication : 17/06/2021
Descriptif : Décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux (Juin 2021) - jeudi 17 juin 2021 - Suite aux avis conformes de la Commission de la certification professionnelle portant sur des demandes d'enregistrement, avis produits lors de la séance du 17 juin 2021, le Directeur général de France compétences a procédé à des décisions d'enregistrement aux répertoires nationaux. Ces décisions sont publiées sur le site de France compétences et seront ultérieurement publiées au journal officiel de la République française.
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Publication : 03/11/2021
Descriptif : Décision du 16 septembre 2021 portant enregistrement au Répertoire national des certifications professionnelles et au répertoire spécifique
Code NOR : MTRP2126858S
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Informations mises à jour le 20/06/2024 par Certif Info.