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Formation Product Management & GenAI - Maîtrisez en 0,5 jour

L'intégration de l'IA Générative transforme radicalement le rôle du Product Manager, le faisant passer de "Chef d'orchestre de fonctionnalités" à "Architecte de l'incertitude". Contrairement aux projets traditionnels déterministes, les projets GenAI introduisent une part de probabilité qu'il faut savoir cadrer. Cette session intensive dote les Product Managers d'une grille de lecture critique pour valider, concevoir et piloter un produit intégrant de l'IA Générative. Elle permet de comprendre l'écosystème, de maîtriser les nouvelles briques technologiques (LLM, RAG, Agents) et d'éviter les pièges courants de la "Hype" en se concentrant sur la création de valeur réelle et sécurisée.

WEnvision
Formation officielle WEnvisionNiveau Intermédiaire⏱️ 0.5 jour (3.5h)

Ce que vous allez apprendre

  • Distinguer les spécificités d'un projet IA Générative par rapport à un développement logiciel traditionnel (gestion de l'incertitude, validation préalable).
  • Identifier les cas d'usage pertinents et disqualifier les "fausses bonnes idées" (Anti-patterns) où l'IA n'est pas nécessaire.
  • Comprendre les composants techniques clés (LLM, RAG, Fine-tuning, Agents) pour dialoguer efficacement avec les équipes techniques.
  • Maîtriser les critères décisionnels stratégiques : conformité (RGPD, AI Act), sécurité des données et gestion des coûts (FinOps/Tokens).
  • Piloter la qualité et la performance d'un produit IA à travers des métriques adaptées (évaluation, gestion des hallucinations).

Prérequis

  • Expérience significative en gestion de produit (Product Management).
  • Culture numérique et data de base.
  • Aucune compétence en codage n'est requise.
  • Un ordinateur avec connexion internet pour accéder aux supports et aux outils de collaboration.

Public cible

  • Product Managers (Confirmés/Seniors), Head of Product, Product Owners expérimentés, Toute personne en charge de la stratégie produit souhaitant intégrer de l'IA générative

Programme de la Formation

4 modules pour maîtriser les fondamentaux

Sujets abordés
  • Le "Reality Check" en Discovery : Du déterminisme (Code) au probabilisme (Modèle). Comprendre pourquoi la faisabilité technique doit précéder la validation du besoin (Proof of Value).
  • La donnée comme produit : L'importance critique de la "Data Readiness" (Qualité, structure, accessibilité).
  • Anti-Patterns & Matrice d'éligibilité : Savoir dire "Non" (les pièges de la Calculatrice, du Workflow et de la Base de Vérité). La règle d'or : Utiliser l'IA pour créer/transformer, pas pour exécuter des règles strictes.
  • Le Run : Introduction au monitoring qualitatif et à la gestion de la dérive (Drift).
Sujets abordés
  • Le paysage des modèles : Choisir le bon outil. LLM (Généralistes puissants) vs SLM (Spécialistes rapides). Introduction à la multimodalité (Texte, Image, Audio).
  • Le RAG (Retrieval Augmented Generation) : Connecter l'IA à la connaissance de l'entreprise pour limiter les hallucinations et citer les sources.
  • Fine-Tuning vs Prompting : Distinguer l'instruction (Prompt) de l'éducation (Fine-tuning). Savoir quand investir dans l'entraînement.
  • Assistant vs Agent : Comprendre l'échelle d'autonomie, du "Copilot" validé par l'humain à l'"Agent" exécutant des actions.
Sujets abordés
  • Réglementation et Données (Le filtre juridique) : RGPD (Anonymisation et moindre privilège), AI Act (Obligations de transparence et documentation des systèmes à haut risque).
  • Infrastructure et Sécurité (Le filtre technique) : Matrice de décision SaaS Public (Vitesse/Performance) vs Cloud Privé/On-Premise (Souveraineté/Contrôle).
  • FinOps et Performance (Le filtre économique) : L'économie du Token (estimer et maîtriser les coûts variables), gérer la Latence (impact sur l'expérience utilisateur et le Streaming).
Sujets abordés
  • Récapitulatif des points clés.
  • Questions / Réponses.

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0.5 j
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Processus Qualité

L'engagement de SFEIR Institute : une démarche d'excellence pour garantir la qualité et la réussite de toutes nos formations. En savoir plus sur notre démarche qualité

Méthodes pédagogiques mobilisées
  • Lectures / Apports théoriques (Slides)Présentation de concepts via des supports visuels (PowerPoint, PDF).
  • Démonstration technique (Démos)Le formateur réalise une manipulation ou une procédure devant les apprenants.
  • Quiz / QCMTest rapide de connaissances (format papier ou numérique type Kahoot/Klaxoon).
Dispositif d'évaluation et de suivi

L'atteinte des objectifs de la formation est évaluée à plusieurs niveaux pour garantir la qualité de la prestation :

  • Évaluation continue des acquis : Vérification des connaissances tout au long de la formation via des méthodes participatives (en fonction de la formation: quiz, exercices pratiques, mises en situation) sous la supervision du formateur.
  • Mesure de la progression : Dispositif d'auto-évaluation comparatif comprenant un diagnostic initial pour situer le niveau de départ, suivi d'une évaluation finale pour valider l'évolution des compétences.
  • Évaluation de la qualité : Questionnaire de satisfaction en fin de session pour mesurer la pertinence et l'efficacité de la formation ressentie par les participants.

Questions fréquentes

Une expérience significative en gestion de produit (Product Management) et une culture numérique et data de base sont nécessaires. Aucune compétence en codage n'est requise. Un ordinateur avec connexion internet est nécessaire.
Cette formation s'adresse aux Product Managers confirmés/seniors, Head of Product, Product Owners expérimentés, et à toute personne en charge de la stratégie produit souhaitant intégrer de l'IA générative.
La formation couvre les LLM vs SLM, le RAG (Retrieval Augmented Generation) pour connecter l'IA aux données d'entreprise, le Fine-Tuning vs Prompting, la distinction Assistant vs Agent, et la multimodalité (Texte, Image, Audio).
La formation couvre le RGPD (anonymisation, moindre privilège), l'AI Act (obligations de transparence), la matrice de décision SaaS Public vs Cloud Privé, et le FinOps des Tokens (estimation et maîtrise des coûts variables).
Cette formation de 0,5 jour donne une grille de lecture critique pour comprendre l'écosystème GenAI et valider un produit IA (architecture, gouvernance, anti-patterns). La formation Product Management augmenté dure 1 jour et propose un sprint produit complet avec l'IA : de l'insight au prototype fonctionnel.
Nos organismes de formation SFEIR SAS et SFEIR-Est sont certifiés Qualiopi pour les actions de formation, ce qui permet de solliciter une prise en charge par votre OPCO. L'acceptation du financement reste à la discrétion de votre OPCO. Contactez-nous pour obtenir un devis.

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