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Cette formation est proposée sous forme de formation présentielle.

Description

Description

Le leadership en matière d’IA est un facteur essentiel de compétitivité et de résilience pour les organisations.

Ce programme intensif de 16 heures fournit les connaissances, les cadres méthodologiques et les compétences opérationnelles nécessaires pour piloter une transformation par l’IA à travers les dimensions de la gouvernance, de la stratégie, de la culture et de la technologie.

Conçu pour les dirigeants amenés à évoluer dans un environnement réglementaire complexe, à instaurer une culture de l’IA fondée sur la confiance, à mettre en place une gouvernance évolutive et à aligner les technologies d’IA sur la stratégie de l’entreprise, ce programme combine des apports théoriques approfondis, des études de cas réels et des ateliers pratiques.

Ces travaux permettent aux participants de produire des livrables directement exploitables au sein de leur organisation ainsi que des feuilles de route concrètes pour accompagner et piloter la transformation par l’IA.

Objectifs

À l’issue de la formation, les participants seront capables de :

  • Concevoir et mettre en œuvre des cadres de gouvernance de l’IA complets, alignés sur la stratégie de l’organisation, son appétence au risque et les exigences réglementaires.

  • Évoluer dans des environnements réglementaires complexes et mettre en place des dispositifs de conformité tout en préservant l’avantage concurrentiel et l’agilité opérationnelle.

  • Concevoir et piloter une démarche de transformation culturelle et de conduite du changement autour de l’IA, en favorisant la confiance, la sécurité psychologique et le développement des compétences à l’échelle de l’organisation.

  • Évaluer, sélectionner et déployer des architectures techniques d’IA alignées sur les exigences de gouvernance, l’architecture des données et le niveau de maturité de l’organisation.

  • Élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’IA cohérente ainsi qu’une feuille de route de transformation s’appuyant sur les écosystèmes d’innovation, les mécanismes de financement et les bacs à sable réglementaires (sandboxes) afin d’accélérer un déploiement conforme et à forte valeur ajoutée.

  • Appliquer les principes d’une IA éthique, les pratiques de gestion des risques et les mécanismes d’engagement des parties prenantes afin de garantir un déploiement responsable créateur de valeur pour l’organisation et la société.

Programme

MODULE 1 : Fondamentaux de l'IA, Contexte Business & Panorama Global

Concepts Clés & Capacités de l'IA

  • Comprendre l'IA, le Machine Learning, le Deep Learning et l'IA Générative : fondations techniques, capacités, limites et applications business pratiques.

  • Modèles de maturité IA et évaluation de la préparation organisationnelle (technologie, données, talents, culture).

  • Tendances IA : modèles fondationnels, IA multimodale, IA agentique et risques émergents (alignement, hallucinations, consommation d'énergie).

Gouvernance Mondiale de l'IA & Contexte Réglementaire

  • Réglementation comparée de l'IA : Union Européenne, États-Unis, Chine, Royaume-Uni et cadres émergents.

  • Positionnement du Luxembourg comme hub IA : bacs à sable réglementaires (sandboxes) et incitatifs à l'innovation.

Activité Interactive : Évaluation de la Maturité et de la Préparation Stratégique

  • Évaluation de la maturité IA de l'organisation à travers 5 dimensions : technologie, gouvernance, données, talents et culture.

  • Identification du positionnement stratégique et des lacunes critiques de capacités.

MODULE 2 : Architecture de Gouvernance de l'IA & Design Organisationnel

Cadres de Gouvernance & Architecture Decisionnelle

  • Mise en place des structures de gouvernance : comités IA, comités de pilotage, conseils d'éthique et groupes de travail transversaux.

  • Définition des rôles, responsabilités et autorités décisionnelles (gouvernance, jalons de validation, escalade).

  • Conception de cadres pour le cycle de vie des projets IA : idéation, évaluation, approbation, déploiement, surveillance, retrait.

Architecture des Risques & Contrôles IA

  • Taxonomie des risques spécifiques à l'IA : risque technique (dérive de modèle, attaques contradictoires), risque de données (qualité, confidentialité), risque opérationnel (transparence, biais), risque stratégique (déficit de compétences, désalignement).

  • Cadres d'évaluation des risques.

  • Mise en œuvre des contrôles de gouvernance : gouvernance des données, gouvernance des modèles, pistes d'audit et suivi des KPI.

Atelier Pratique : Conception d'une Architecture de Gouvernance

  • Exercice en sous-groupes : concevoir la structure d'un comité de gouvernance pour une organisation type (taille, secteur, profil de risque).

  • Création des jalons de validation des projets IA et matrices de décision (critères de risque, escalade, autorités d'approbation).

  • Cartographie des contrôles de gouvernance par catégorie de risque et définition des KPI de suivi.

  • Présentation des cadres et retours des pairs et des intervenants.

MODULE 3 : Conformité Réglementaire, Gestion des Risques & Cadre Éthique

EU AI Act : Cadre Global de Conformité

  • Système de classification fondé sur le risque : IA interdites, haut risque, modèles à usage général (GPAI) et risque limité.

  • Obligations pour l'IA à haut risque : documentation technique, évaluation de la conformité, transparence, contrôle humain, tests de biais.

  • RGPD : droits des personnes concernées (accès, effacement, portabilité), AIPD/DPIA, privacy-by-design appliqué aux systèmes d'IA.

  • Digital Services Act (DSA) : transparence des systèmes algorithmiques, modération de contenu et pratiques à haut risque.

  • Stratégie de conformité intégrée : cartographie des obligations croisées et élimination des lacunes réglementaires.

IA Éthique & Devoir de Confiance

  • Détection, atténuation et test des biais tout au long du cycle de vie de l'IA.

  • Explicabilité et interprétabilité : instaurer la transparence et la confiance des parties prenantes.

  • Cadres de gouvernance éthique : valeurs, engagement des parties prenantes et évaluation d'impact.

Atelier Étude de Cas : Classification des Risques selon l'AI Act & Planification de la Conformité

  • Analyse de 5 à 6 cas d'usage réels issus de divers secteurs (recrutement, crédit, santé, modération de contenu, surveillance des employés).

  • Classification de chaque cas sous l'EU AI Act.

  • Élaboration d'une feuille de route de conformité sur 12 mois (contrôles techniques, documentation, processus d'audit).

  • Discussion sur les besoins en ressources, l'engagement des parties prenantes et l'atténuation des risques de non-conformité.

MODULE 4 : Culture IA, Gestion du Changement & Leadership Organisationnel

Culture IA & Transformation Organisationnelle

  • Définir une culture prête pour l'IA : sécurité psychologique, culture de l'expérimentation, prise de décision pilotée par la donnée, responsabilité éthique.

  • Surmonter les résistances organisationnelles à l'adoption de l'IA : communication, leadership du changement et engagement des parties prenantes.

  • Construire la confiance dans les systèmes d'IA : transparence, explicabilité, conception incluant le contrôle humain (human-in-the-loop) et amélioration continue.

Talents, Montée en Compétences & Renforcement des Capacités

  • Acculturation à l'IA (AI Literacy) pour les dirigeants, managers et employés : développer la compréhension globale de l'organisation.

  • Analyse des déficits de compétences : data scientists, ingénieurs IA, spécialistes en gouvernance et praticiens de l'éthique.

  • Développement des capacités internes vs. partenariats externes : recrutement, formation et rétention des talents IA.

 Stratégie de Gestion du Changement & de Communication

  • Piloter la transformation IA : cartographie des parties prenantes, récits de communication et prise en compte des craintes (destructions d'emplois, biais algorithmiques).

  • Création de coalitions et d'ambassadeurs ; boucles de communication et de rétroaction continues.

Exercice Interactive : Leadership du Changement & Atelier de Communication

  • Élaboration d'un récit de transformation IA adapté au contexte et aux parties prenantes de votre organisation.

  • Conception d'un plan de gestion du changement sur 6 mois (jalons de communication, engagement des parties prenantes, atténuation des résistances).

  • Cartographie des besoins en talents et construction d'une feuille de route de développement des compétences.

  • Présentation et retours des pairs sur l'état de préparation au changement.

MODULE 5 : Technologies IA, Architecture & Mise en Œuvre

Choix d'Architecture & Stack Technique IA

  • Modèles fondationnels vs. modèles spécialisés : sélectionner la bonne approche selon les cas d'usage.

  • Arbitrages Faire / Acheter / Louer (Make vs. Build vs. Buy) : frameworks open-source (PyTorch, TensorFlow), plateformes cloud (AWS, Azure, GCP) et solutions commerciales.

  • Considérations d'infrastructure : sur site (on-premise) vs. cloud, optimisation des coûts et scalabilité.

Architecture des Données & Intégration de la Gouvernance IA

  • Stratégie de données pour l'IA : qualité, accessibilité, traçabilité (lineage) et gouvernance.

  • Pipelines de données, MLOps et surveillance continue (performance du modèle, dérive des données, dérive des biais).

  • IA préservant la confidentialité : apprentissage fédéré (federated learning), confidentialité différentielle et calcul sécurisé.

Évaluation & Gouvernance des Fournisseurs d'IA

  • Évaluation des prestataires et modèles IA : benchmarks de performance, sécurité, conformité et exigences de gouvernance.

  • Gestion des fournisseurs IA : contrats, SLA, droits d'audit et atténuation des risques.

MODULE 6 : Stratégie IA, Exécution & Écosystèmes d'Innovation

Planification Stratégique de l'IA & Alignement Business

  • Traduction de la vision organisationnelle et de la stratégie business en une stratégie et des initiatives IA cohérentes.

  • Identification des cas d'usage IA à fort impact : valeur, faisabilité et adéquation avec la gouvernance.

  • Création d'un avantage concurrentiel grâce à l'IA : différenciation, efficacité et innovation.

Écosystèmes d'Innovation IA & Bacs à Sable Réglementaires

  • L'écosystème IA et Fintech du Luxembourg : Luxinnovation, accélérateurs et programmes de bacs à sable (sandboxes).

  • Mécanismes de financement européens : EIC Accelerator, DIGITAL Europe, Horizon Europe et programmes sectoriels.

  • Bacs à sable réglementaires : tests rapides de solutions IA dans des environnements contrôlés sous supervision réglementaire.

Planification de l'Exécution & Cadres de KPI

  • Construction de feuilles de route de transformation réalistes sur 18 à 36 mois avec jalons, dépendances et besoins en ressources.

  • KPI de stratégie IA : impact business (revenus, coûts, qualité), gouvernance (conformité, risques) et culture (adoption, confiance).

Atelier Feuille de Route Stratégique IA

  • Travail en sous-groupes pour développer une feuille de route de transformation IA sur 18 à 36 mois alignée avec la gouvernance, la culture et la technologie.

  • Identification de 5 à 7 initiatives IA à fort impact ; séquencement selon la complexité, la valeur business et la maturité de la gouvernance.

  • Cartographie des opportunités de financement (UE, Luxinnovation) et d'expérimentation en bac à sable.

  • Définition des jalons de gouvernance, des ressources requises et des métriques de succès.

  • Présentation et affinement des feuilles de route selon la faisabilité et l'alignement stratégique.

MODULE 7 : Atelier Capstone – Élaborer votre Programme de Leadership & de Transformation IA

    • Atelier A : Plan directeur (Blueprint) de Transformation IA organisationnelle

Les participants travaillent individuellement ou en sous-groupes pour synthétiser leurs acquis et créer un plan directeur personnalisé pour leur organisation.

Livrables Principaux :

    • Charte de Gouvernance IA & Cadre Décisionnel : structure de gouvernance, rôles, responsabilités et jalons de validation adaptés au contexte organisationnel.

    • Feuille de Route Conformité Réglementaire & Risques : plan de conformité sur 12 à 24 mois couvrant l'EU AI Act, le RGPD, le DSA, DORA et NIS2.

    • Stratégie de Gestion du Changement & de Communication : engagement des parties prenantes, récit de transformation et jalons de communication/changement à 6 mois.

    • Cadre de Contrôle & de Gestion des Risques IA : taxonomie des risques, modèles d'évaluation, cartographie des contrôles et tableau de bord des KPI.

  •  

    • Atelier B: Technologie IA. talents & plan d'éxécution

    Les participants finalisent leur plan directeur de transformation avec les éléments opérationnels et tactiques.

    Livrables Principaux : 

    • Stratégie Technique & d'Architecture IA : choix de la stack technique, architecture des données, critères de sélection des fournisseurs et cadre MLOps. 

    • Feuille de Route Talents & Capacités : programmes d'acculturation IA, acquisition de talents, montée en compétences et jalons de capacités organisationnelles. 

    • Feuille de Route de Transformation & Stratégie IA (18–36 mois) : initiatives IA majeures, séquencement, jalons de gouvernance, stratégie de financement et objectifs KPI. 

    • Plan d'Action à 90 Jours : premières étapes immédiates pour la mise en place de la gouvernance, l'alignement de la direction et les projets pilotes (quick wins). Définition des responsabilités, dépendances et protocoles de communication.



    Public cible
    • Les membres de la C-Suite (CEO, CFO, COO, CTO, Chief Risk Officer, etc.) chargés de définir et de piloter la stratégie ainsi que la transformation de l’organisation par l’IA

    • Les membres des conseils d’administration et les administrateurs indépendants souhaitant comprendre les enjeux de gouvernance de l’IA et superviser efficacement les initiatives liées à l’IA

    • Les Chief Risk Officers, Chief Compliance Officers et directeurs juridiques responsables de la gestion des risques, de la conformité et du respect des exigences réglementaires

    • Les responsables IA et Data, CTO et Chief Innovation Officers en charge de structurer la gouvernance de l’IA et la stratégie d’innovation de leur organisation

    • Les membres des comités de direction (métiers, opérations, technologie, conformité, ressources humaines, etc.) souhaitant accompagner et accélérer l’adoption de l’IA au sein de leurs équipes et de leurs activités



  • Conditions

    Support de cours

    • Des supports de cours seront disponibles après les modules respectifs

    • Die Kursunterlagen werden nach den jeweiligen Modulen zur Verfügung gestellt

    • Course materials will be made available after the respective modules

     

    Certificat

    À l’issue de la formation, les participants recevront un certificat de participation délivré par la House of Training.

    Lieu
    Chambre de Commerce Luxembourg
    7, rue Alcide de Gasperi
    L-1615 Luxembourg
    Luxembourg
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