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Formation prompt engineering
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Formation prompt engineering

4,5

Maîtrisez les techniques utilisées par les professionnels pour obtenir des résultats fiables et précis des modèles de langage IA. Ce cours vous mène des concepts de base aux stratégies avancées comme le chaînage d'invites, la génération augmentée de récupération et le méta-prompting. Que vous travailliez dans le marketing, le développement, les opérations ou la recherche, vous repartirez avec un ensemble de compétences pratiques que vous pourrez appliquer immédiatement.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez comment les grands modèles de langage traitent le texte et pourquoi le libellé des invites affecte directement la qualité des résultats. Vous maîtriserez les techniques de base, notamment les invites zero-shot, few-shot et chain-of-thought, puis vous les appliquerez à des tâches professionnelles réelles telles que le résumé, la classification et l'extraction d'informations. Vous concevrez des invites système pour des assistants IA cohérents, créerez des bibliothèques d'invites réutilisables et évaluerez les résultats en termes d'exactitude et de biais. Les sujets avancés couvrent le chaînage d'invites, l'intégration d'API et les systèmes d'IA agentiques. À la fin, vous disposerez d'un ensemble complet de compétences en ingénierie d'invites prêtes pour la production.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation prompt engineering

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Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de l'IA et des modèles de langage

  • Leçon 1 • La relation invite-réponse

    Définit la boucle d'entrée-sortie entre les invites utilisateur et les réponses du modèle. Montre comment la taille de la fenêtre de contexte et la structure du message façonnent ce que le modèle peut produire.

  • Leçon 2 • Terminologie clé et modèles mentaux

    Définit l'hallucination, l'ancrage, l'inférence et le réglage fin en termes pratiques. Fournit le vocabulaire partagé utilisé tout au long du cours.

  • Leçon 3 • Comment fonctionnent les grands modèles de langage

    Couvre la prédiction de jetons, les données d'entraînement et les distributions de probabilités en termes simples. Établit la base mécanique qui explique pourquoi le choix des mots dans une invite modifie les résultats.

  • Leçon 4 • Types de modèles d'IA et cas d'usage

    Distingue les modèles de texte, de code, d'image et multimodaux par capacité. Aide les apprenants à sélectionner le type de modèle approprié avant de rédiger une invite.

Chapitre 2Voir les détails

Structure et syntaxe de base des invites

  • Leçon 1 • Verbes d'instruction et mots d'action

    Catalogue les verbes à fort signal tels que résumer, classer, extraire et réécrire, ainsi que leurs effets. Démontre comment le choix du verbe contrôle directement le type de résultat généré.

  • Leçon 2 • Clarté, spécificité et concision

    Enseigne comment un langage vague produit des résultats vagues et comment un choix de mots précis restreint le comportement du modèle. Applique des techniques d'édition pour transformer des invites faibles en invites solides.

  • Leçon 3 • Erreurs structurelles courantes à éviter

    Identifie les préambules trop longs, les instructions contradictoires et les spécifications de sortie manquantes comme des modes de défaillance fréquents. Fournit une liste de vérification pour l'auto-audit de la structure de l'invite avant soumission.

  • Leçon 4 • Techniques de formatage pour de meilleurs résultats

    Couvre le markdown, les délimiteurs, les listes numérotées et les balises de style XML comme outils structurels. Montre comment le formatage signale l'intention et organise des instructions complexes.

  • Leçon 5 • Anatomie d'une invite efficace

    Décompose une invite en composants : instruction, contexte, données d'entrée et format de sortie. Les apprenants s'exercent à identifier et à étiqueter chaque partie dans des exemples réels.

Chapitre 3Voir les détails

Techniques et stratégies d'invite

  • Leçon 1 • Invite Few-Shot avec exemples

    Enseigne comment intégrer plusieurs exemples d'entrée-sortie pour guider le comportement du modèle vers un modèle cible. Couvre la qualité, la quantité et l'ordre des exemples pour un effet maximal.

  • Leçon 2 • Invite Zero-Shot et One-Shot

    Définit l'invite zéro-shot comme une instruction sans exemple et l'invite one-shot comme une instruction avec un seul exemple. Établit la base de référence à partir de laquelle toutes les autres techniques se construisent.

  • Leçon 3 • Invite avec contrainte et invite négative

    Utilise des exclusions explicites et des conditions limites pour empêcher le contenu ou le format indésirable. Associe des instructions positives à des contraintes négatives pour un contrôle précis des résultats.

  • Leçon 4 • Invite de rôle et de persona

    Démontre comment l'attribution d'un rôle ou d'une persona modifie le ton, le vocabulaire et le style de raisonnement. Couvre les cas d'usage appropriés et les risques du cadrage basé sur une persona.

  • Leçon 5 • Invite par chaîne de pensée

    Introduit des instructions de raisonnement étape par étape qui améliorent la précision sur des tâches complexes. Montre comment déclencher et vérifier les chaînes de raisonnement dans les résultats du modèle.

Chapitre 4Voir les détails

Raffinement itératif de l'invite

  • Leçon 1 • Méthodes de test systématique des invites

    Introduit les tests à variation contrôlée où un élément d'invite change par itération. Développe des habitudes de raffinement fondé sur des preuves plutôt que des réécritures aléatoires.

  • Leçon 2 • Diagnostic des résultats médiocres du modèle

    Enseigne un cadre de cause racine pour identifier si les échecs proviennent d'une ambiguïté, d'un contexte manquant ou d'une mauvaise technique. Relie le diagnostic directement à des correctifs ciblés.

  • Leçon 3 • Utilisation des boucles de rétroaction du modèle

    Montre comment demander au modèle de critiquer sa propre production et de suggérer des améliorations d'invite. Exploite l'auto-évaluation comme un accélérateur de raffinement à faible coût.

  • Leçon 4 • Construction d'un journal d'itération d'invites

    Établit une habitude de documentation pour enregistrer les versions d'invite, les résultats et les leçons apprises. Crée une base de connaissances réutilisable qui accélère le développement futur d'invites.

Chapitre 5Voir les détails

Ingénierie d'invite pour des tâches spécifiques

  • Leçon 1 • Tâches de questions-réponses et de recherche

    Structure les invites pour les questions-réponses factuelles, l'analyse comparative et les tâches de synthèse de recherche. Enseigne les techniques d'ancrage pour réduire l'hallucination dans les résultats à forte intensité de connaissances.

  • Leçon 2 • Invites d'extraction d'informations

    Démontre l'extraction structurée d'entités, de dates, de relations et de champs clés à partir de texte non structuré. Utilise des spécifications de format de sortie pour garantir des résultats lisibles par machine.

  • Leçon 3 • Invites de synthèse et de condensation

    Couvre les cibles de longueur, le cadrage de l'audience et la préservation des points clés pour une synthèse efficace. Aborde les modes de défaillance courants tels que les détails hallucinés et le contenu critique omis.

  • Leçon 4 • Génération de contenu et tâches créatives

    Applique des contraintes de ton, de style, d'audience et de format pour guider les tâches de génération ouverte. Équilibre la liberté créative avec la cohérence des résultats grâce à des contraintes superposées.

  • Leçon 5 • Tâches de classification et d'étiquetage

    Enseigne comment définir des ensembles d'étiquettes, fournir des exemples et gérer les cas particuliers dans les invites de classification. Couvre les schémas de classification à étiquette unique, multi-étiquettes et avec score de confiance.

Chapitre 6Voir les détails

Invites système et conception de conversation

  • Leçon 1 • Conception de conversations multi-tours

    Enseigne comment maintenir le contexte, gérer les changements de sujet et préserver l'adhésion aux instructions sur plusieurs échanges. Aborde les limites de la fenêtre de contexte dans les longues conversations.

  • Leçon 2 • Construction de personas IA cohérents

    Définit les attributs de la persona, y compris le nom, l'expertise, le ton et les garde-fous comportementaux dans les invites système. Teste la cohérence de la persona face à des entrées utilisateur adverses et hors sujet.

  • Leçon 3 • Gestion des cas particuliers et solutions de repli

    Prépare les invites système à gérer avec élégance les demandes hors périmètre, les entrées ambiguës et les scénarios de refus. Conçoit des réponses de repli qui maintiennent la confiance de l'utilisateur et la continuité de la session.

  • Leçon 4 • Architecture de l'invite système

    Explique le rôle des invites système dans la définition de règles persistantes, de la persona et du périmètre avant tout tour utilisateur. Couvre le placement, la priorité et l'interaction avec les messages utilisateur.

Chapitre 7Voir les détails

Sécurité, éthique et biais des invites

  • Leçon 1 • Confidentialité et gestion des données dans les invites

    Couvre les risques liés à l'intégration de données personnelles, confidentielles ou propriétaires dans les invites envoyées à des modèles externes. Enseigne les techniques d'anonymisation et de minimisation des données pour une construction sécurisée des invites.

  • Leçon 2 • Évaluation de la qualité et de la véracité des résultats

    Fournit un cadre structuré pour évaluer l'exactitude factuelle, l'exhaustivité et la cohérence des résultats de l'IA. Développe une habitude de vérification qui complète les contrôles de qualité au niveau de l'invite.

  • Leçon 3 • Utilisation responsable et limites de contenu

    Établit des principes de politique de contenu pour une utilisation professionnelle de l'IA, y compris l'évitement des préjudices et les obligations de précision. Relie la politique organisationnelle à des contrôles pratiques au niveau de l'invite.

  • Leçon 4 • Comprendre les injections d'invite et les jailbreaks

    Définit les attaques par injection d'invite et les techniques de jailbreak qui manipulent le comportement du modèle. Enseigne la conception d'invites défensives pour résister aux entrées adverses dans les systèmes déployés.

  • Leçon 5 • Biais dans les invites et les résultats du modèle

    Identifie comment le choix des mots, le cadrage et la sélection d'exemples introduisent des biais démographiques et cognitifs. Applique des techniques de débiaisage au niveau de l'invite avant l'examen des résultats.

Chapitre 8Voir les détails

Stratégies avancées d'ingénierie d'invite

  • Leçon 1 • Invite de génération augmentée de récupération (RAG)

    Intègre des documents externes récupérés dans les invites pour ancrer les réponses dans des informations actuelles et vérifiées. Couvre le formatage du contexte récupéré et les schémas d'instruction de citation.

  • Leçon 2 • Chaînage d'invites et pipelines

    Connecte des invites séquentielles où chaque résultat alimente l'étape suivante d'un flux de travail multi-étapes. Conçoit des points de contrôle de validation et de gestion d'erreurs entre les étapes du pipeline.

  • Leçon 3 • Méta-prompting et auto-amélioration

    Utilise des invites qui demandent au modèle de générer, d'évaluer ou d'améliorer d'autres invites. Applique le méta-prompting pour automatiser l'optimisation des invites à grande échelle.

  • Leçon 4 • Évaluation des performances des invites à grande échelle

    Introduit des métriques d'évaluation automatisées, des ensembles de données de référence et des cadres de test A/B pour l'évaluation des invites à grande échelle. Relie les résultats d'évaluation à des cycles d'amélioration itérative des invites.

  • Leçon 5 • Sortie structurée et intégration d'API

    Conçoit des invites qui produisent des sorties JSON, XML ou conformes à un schéma fiables pour une consommation par des systèmes en aval. Couvre la définition de schéma, la validation et les invites de correction d'erreur.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Professionnels du marketing : qui souhaitent un contenu généré par IA correspondant réellement à leur voix de marque.

  • Développeurs de logiciels : ont besoin d'invites structurées pour accélérer les tâches de codage et de documentation.

  • Responsables des opérations : cherchent à automatiser les processus de documentation et de flux de travail répétitifs.

  • Spécialistes RH : souhaitent utiliser l'IA de manière responsable pour le contenu de recrutement et les évaluations de performance.

  • Freelances et consultants : prêts à fournir un travail plus rapide et de meilleure qualité à l'aide d'outils IA.

  • Personnes en reconversion professionnelle : visant à entrer dans le domaine de l'IA sans formation traditionnelle en ingénierie.

Ce que disent nos élèves

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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