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Agents IA & AutomatisationAvancé · 14 h · Hybride

RAG – Connecter une IA aux données de l’entreprise

Créer un assistant capable de répondre à partir de connaissances internes de façon traçable.

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Présentation

Créer un assistant capable de répondre à partir de connaissances internes de façon traçable. Public : Développeurs, data, DSI.

Le parcours alterne un cadrage, une production sur un cas apporté par le participant, et une évaluation. Outils : base documentaire, découpage, moteur de recherche, modèle.

Durée : 2 jours – 14 h. Prix inter conseillé : 1 890 €.

Objectifs

  • Embeddings et bases vectorielles
  • Chunking, métadonnées et ingestion
  • Retrieval, reranking et recherche hybride
  • Citations, droits d’accès et confidentialité
  • Évaluation de la qualité des réponses
  • Projet d’assistant documentaire

Public

  • Développeurs, data, DSI

Prérequis

  • Pratiquer régulièrement une IA générative.
  • Savoir formuler une demande structurée (consigne, contexte, format de sortie).

À l’issue

  • Embeddings et bases vectorielles
  • Chunking, métadonnées et ingestion
  • Retrieval, reranking et recherche hybride
  • Citations, droits d’accès et confidentialité
  • Évaluation de la qualité des réponses
  • Projet d’assistant documentaire

Programme

  1. 01
    Module 1 — Embeddings et bases vectorielles

    Un embedding rapproche des textes, il ne comprend pas l'organigramme. La base vectorielle retrouve des voisins, pas la vérité · Vectoriser un petit corpus et montrer trois voisins, dont un hors sujet

    2 h
  2. 02
    Module 2 — Chunking, métadonnées et ingestion

    Le découpage et les métadonnées décident de ce qui pourra être cité. Un morceau trop long noie, un morceau sans titre ne se retrouve pas · Découper dix pages avec des titres et une métadonnée de source

    2 h
  3. 03
    Module 3 — Retrieval, reranking et recherche hybride

    La recherche hybride mélange mots exacts et proximité. Le rerank remet le bon passage devant. On mesure, on ne devine pas · Poser cinq questions et comparer recherche par mots et recherche vectorielle

    2 h
  4. 04
    Module 4 — Citations, droits d’accès et confidentialité

    Une citation permet de vérifier. Un droit d'accès retire les morceaux que la personne ne doit pas voir, avant la génération · Répondre avec citation, puis rejouer avec un profil qui n'a pas le droit

    2 h
  5. 05
    Module 5 — Évaluation de la qualité des réponses

    La qualité se mesure sur des questions dont la réponse est connue : exacte, incomplète, inventée, introuvable · Noter vingt questions sur cette échelle

    2 h
  6. 06
    Module 6 — Projet d’assistant documentaire

    L'assistant documentaire du fil rouge répond sur le corpus de l'équipe, avec ses limites écrites · Livrer l'assistant sur le corpus et la page de limites

    2 h
  7. 07
    Module 7 — Mise en situation et retour au poste

    retour au poste pour Développeurs, data, DSI · soutenir RAG – Connecter une IA aux données de l’entreprise

    2 h

Pédagogie

  • Cours théoriques
  • Ateliers pratiques
  • Travaux pratiques
  • Feedbacks réguliers
  • Ratio théorie/pratique 30% / 70%

Évaluation

  • Quiz
  • soutenir RAG – Connecter une IA aux données de l’entreprise
  • Critères : le geste est refait sans aide, les sources sont citées, aucune donnée sensible dans le prompt

Moyens

  • base documentaire
  • découpage
  • moteur de recherche
  • modèle

EVA, tout au long du parcours

Vous n’êtes pas seul. EVA vous accompagne avant, pendant et après les sessions, pour que l’apprentissage tienne dans le métier.

  • Avant chaque module, préparer vos cas d’usage réels.
  • Entre les sessions, un assistant pour clarifier un concept ou itérer.
  • Après la formation, un appui pour suivre ce que vous mettez en place.

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