5 principes clés pour intégrer une IA de confiance dans votre entreprise

L’adoption de l’IA pose des défis significatifs, notamment en termes de confiance, d’éthique et de conformité légale comme en témoigne l’étude d’IBM qui montre que 19% des 45% des entreprises qui expérimentent actuellement de l’IA sans encore le déployer, en France, ont pour obstacle des enjeux éthiques. D’où l’importance d’intégrer une IA de confiance. Ainsi, découvrez comment intégrer une IA de confiance au sein de votre entreprise, couvrant les aspects de la planification à l’implémentation, tout en soulignant les meilleures pratiques et les cadres réglementaires.

1. Comprendre l’IA de confiance

L’IA de confiance se concentre sur plusieurs piliers essentiels qui doivent être intégrés dès la conception des systèmes :

Sans biais : Un système d’IA éthique prend des décisions justes, sans discrimination. Par exemple, IBM a développé un outil, IBM AI Fairness 360 qui aide à détecter et réduire les biais dans les modèles d’IA, assurant une prise de décision plus équitable.

Explicabilité et Transparence : Il est crucial que les processus décisionnels de l’IA soient compréhensibles pour tous les utilisateurs finaux. C’est-à-dire qu’il faut comprendre pourquoi l’IA a donné une réponse plutôt qu’une autre.

Sécurité : Les systèmes d’IA doivent être conçus pour être résistants aux cyber-attaques et sécurisés contre les intrusions externes. Des pratiques comme le chiffrement des données et des protocoles de sécurité robustes sont essentiels.

Respect de la vie privée : L’IA doit être programmée pour minimiser les données collectées et traitées, en adhérence avec des lois telles que le RGPD en Europe. (Cf : La CNIL publie ses premières recommandations concernant l’IA)

Déterminisme : Les systèmes d’IA doivent fonctionner de manière consistante et prédictible. Les erreurs doivent être minimisées à travers des tests rigoureux et des revues de code.

Frugalité : Une IA de confiance est également une IA frugale. C’est-à-dire qu’elle n’a pas besoin d’une grande quantité de données pour être performante. Or, lorsque l’on sait que les problématiques de Green IT deviennent de plus en plus importantes, cela est un critère important pour avoir une IA de confiance.

2. Évaluation des besoins et des objectifs

Avant de commencer l’intégration, une compréhension claire des besoins et des objectifs spécifiques de l’entreprise est nécessaire :

Identification des processus clés : Quels processus au sein de votre entreprise pourraient être optimisés par l’IA ? Par exemple, dans le secteur du retail, Manutan reçoit des milliers de mails par jour, et en s’aidant de la solution IA InboxCare,  cette IA effectue un tri automatique de 3 000 à 4 000 emails reçus tous les jours relatifs à des commandes, des demandes de renseignements ou encore des réclamations, par les équipes Manutan France. Par ce biais-là, Manutan a pu diviser par 6 le coût de traitement de ses emails, et a pu libérer plus de temps à des tâches à plus forte valeur ajoutée.

Définition des objectifs spécifiques : Déterminez les résultats que vous espérez atteindre avec l’IA. Cela pourrait inclure l’amélioration du service client à travers des réponses automatiques, des suivis de fret, une meilleure gestion des réclamations. Chaque critère pourra ainsi vous permettre de mesurer le ROI de vos investissements. Une modale qui est par ailleurs testable chez Golem.ai. 

Évaluation des compétences disponibles : Évaluez si votre entreprise possède les compétences internes pour développer et maintenir des systèmes d’IA, ou si un partenariat externe est nécessaire.

3. Choix des technologies et des partenaires

Choisir la bonne technologie est crucial pour le succès de l’intégration de l’IA:

Vérifiez les références : optez pour des partenaires ayant des cas d’utilisation similaires à vos besoins. Par ailleurs, de nombreuses démonstrations sont disponibles publiquement, permettant ainsi de se rendre compte rapidement de la performance d’une solution. 

Respect des normes légales  : Assurez-vous que les solutions choisies adhèrent aux régulations propres à l’État émetteur, notamment européennes.. D’autant plus qu’avec l’AI Act adopté récemment, ces préoccupations deviennent encore davantage importantes sous peine de sanctions bientôt applicables.

Toute IA n’est pas adaptée à chaque usage. Pour connaître quelle IA est la plus adaptée à votre usage, vous pouvez remplir ce questionnaire : Trouver mon IA .

4. Intégration et personnalisation

L’intégration de l’IA doit être adaptée aux spécificités de l’entreprise pour assurer une transition fluide :

Personnalisation des solutions : Les outils d’IA doivent être configurés spécifiquement pour répondre aux besoins de votre entreprise. Il n’existe pas de solution IA miracle, mais des solutions IA qui peuvent et doivent s’adapter à vos besoins. D’où l’importance de choisir une IA qui peut être configurée aisément, ou dont l’usage correspond directement aux besoins des utilisateurs (souvent des métiers).

Formation et développement des compétences : Investissez dans la formation de vos employés pour qu’ils comprennent et utilisent efficacement votre solution IA choisie. C’est par ailleurs un moyen de faciliter son adoption.

Tests et itérations : Implémentez des phases pilotes pour tester l’IA dans des environnements réels, permettant d’identifier et de corriger les problèmes avant un déploiement à grande échelle.

5. Surveillance et évaluation continues

Le travail ne s’arrête pas une fois que l’IA est déployée. Une surveillance continue est nécessaire pour assurer son efficacité et sa conformité :

Suivi de la performance : Établissez des KPIs pour évaluer l’efficacité de l’IA. Des outils peuvent aider à mesurer la performance de l’IA comme le sont les Score F1, Score F2, Score de Confiance.

Suivi de l’impact sur l’entreprise : Il est important de sélectionner une solution qui permet un diagnostic en temps réel de votre solution IA, pour ainsi permettre de nombreux cas d’usage.

L’intégration d’une IA de confiance nécessite une approche réfléchie et structurée. C’est pourquoi il est important de s’assurer que votre solution soit utilisée de manière éthique et responsable, renforçant ainsi la confiance des clients et des employés dans les technologies adoptées.

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