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| - | ====== “Ils savent percevoir, raisonner, agir et s’améliorer seuls” : les agents IA entrent en scène, bien plus puissants que ChatGPT ====== | ||
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| - | ====== Ils promettent de planifier vos vacances, écrire du code, analyser un bilan comptable avant même que vous n’ouvriez le fichier. Ces “agents IA”, cousins dopés aux grands modèles de langage, seraient la prochaine étape de l’informatique. Plongée dans un phénomène aussi exaltant que fragile. | ||
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| - | Publié le 29/05/25 à 07h00 | ||
| - | © Shutterstock / Stock-Asso - Agent IA | ||
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| - | En résumé | ||
| - | Les agents IA autonomes arrivent, transformant notre quotidien : Des logiciels intelligents comme Lucie gèrent emails, achats et déplacements sans intervention humaine. | ||
| - | Derrière ces agents, une technologie issue de décennies de recherche : De Turing à GPT-4, l’intelligence artificielle progresse, couplant perception, raisonnement et action pour accomplir des tâches complexes. | ||
| - | Promesses enthousiasmantes, | ||
| - | 7h02, un mardi de mai 2027… Votre alarme se déclenche, mais vous n’avez plus besoin de vérifier vos emails. Un programme a déjà réservé vos billets de train, rédigé un mémo pour votre patron et lancé la commande d’épicerie. À l' | ||
| - | Si cette description ressemble un peu à de la science-fiction, | ||
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| - | Mais alors même que cet article se trouvait en relecture, prêt à être publié, Opera a dégainé Opera Neon, le tout premier navigateur grand public, qui repose sur les capacités agentiques que nous allons vous détailler dans les lignes qui suivent. | ||
| - | Une idée qui remonte aux années 1950 | ||
| - | La perspective d’entités artificielles capables d’agir de manière autonome n’est cependant pas foncièrement nouvelle. Ses racines plongent en effet profondément dans l’histoire de l’informatique. Dès les années 1950, des pionniers comme Alan Turing s’interrogeaient sur la capacité des machines à “penser”. La conférence de Dartmouth en 1956 a officiellement baptisé le domaine de “l’intelligence artificielle”, | ||
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| - | Citons aussi des programmes comme ELIZA (1966), un des premiers chatbots simulant un psychothérapeute, | ||
| - | Opera Browser Operator, un agent IA pour automatiser les tâches en ligne. | ||
| - | © Opera | ||
| - | Des knowbots des années 1990 aux boucles de réflexion d’AutoGPT | ||
| - | Le mot agent vient d’une branche de l’IA qui, dès les années 1990, imaginait des logiciels autonomes parcourant le web pour extraire ou filtrer de l’information. À l’époque, | ||
| - | Ces premiers avatars annonçaient les robots d’indexation (crawlers) et les systèmes de recommandation. Au tournant des années 2000, des expérimentations en robotique ou en finances ont élargi le champ, sans pour autant toucher le grand public. Il faudra l’arrivée de GPT-3 (2020), puis GPT-4 (2023) pour qu’une nouvelle génération de développeurs ressorte le terme et le couple à des modèles génératifs massifs. L’agent devient alors une “boîte à outils” qui se parle à elle-même pour accomplir une mission. | ||
| - | © Shutterstock / Dave Hoeek | ||
| - | Qu’est-ce qu’un agent IA ? | ||
| - | Pour bien saisir la portée du phénomène, | ||
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| - | Et puisque nous en sommes à définir les agents IA, sachez aussi que plusieurs caractéristiques fondamentales les distinguent d’un programme informatique classique ou d’un modèle de langage. | ||
| - | Autonomie | ||
| - | C’est la pierre angulaire, car un agent IA peut opérer et prendre des initiatives sans intervention humaine constante pour réaliser ses buts. | ||
| - | Perception | ||
| - | L' | ||
| - | Raisonnement, | ||
| - | L’agent analyse les informations recueillies dans la phase de perception, puis planifie la marche à suivre pour atteindre ses objectifs, qui tendent tous évidemment vers la complétion de la tâche soumise par l’utilisateur. | ||
| - | Action | ||
| - | Il exécute les tâches décidées. Cela peut aller de la simple réponse à une question, à la navigation en toute autonomie sur le web en passant par la manipulation de logiciels, ou même le contrôle de dispositifs physiques. | ||
| - | Apprentissage et adaptabilité | ||
| - | De nombreux agents IA sont conçus pour s’améliorer avec le temps en tirant des leçons de leurs expériences passées et des retours obtenus, affinant ainsi leurs réponses et comportements. | ||
| - | Agent IA vs LLM | ||
| - | Autre distinction importante pour ne pas tout confondre, celle entre un agent IA et un grand modèle de langage (LLM). Ce dernier, popularisé par des chatbots comme ChatGPT, se montre certes capable de tenir des conversations, | ||
| - | Un agent est donc un système orienté vers l’action, un faiseur numérique, là où un LLM est avant tout un diseur | ||
| - | L’agent IA, lui, va plus loin. Il utilise bien sûr un LLM comme composant central, son “cerveau” pour le raisonnement, | ||
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| - | Un agent IA n’est pas seulement un gros modèle de texte. Il contient un corps (le LLM), une mémoire pour stocker le contexte, un planificateur qui découpe l’objectif et un exécuteur capable d’appeler des API ou de lancer du code. La communauté open source a formalisé ce schéma sous forme de “boucle de réflexion” (think-act-observe) illustrée par BabyAGI, puis par LangGraph, qui expose la structure comme un graphe transparent. Yann LeCun soutient de son côté que seules des architectures modulaires, capables d’apprendre continuellement et de raisonner dans l’espace, pourront vraiment mériter l’étiquette “autonome”. En clair, l’agent est un système composite, le LLM n’est que l’étincelle linguistique. | ||
| - | © Shutterstock / tadamichi | ||
| - | Des promesses assez folles | ||
| - | Bill Gates voit dans ces agents “le futur de l’informatique personnelle”, | ||
| - | Des risques de désillusion bien réels | ||
| - | Pour l’instant, | ||
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| - | Les coûts ne sont pas anodins : chaque appel GPT-4o consomme des joules et des dollars, dans un marché du calcul que McKinsey chiffre déjà à 7000 milliards de dollars pour cette décennie. L’ACM rappelle que l’entraînement d’un LLM comme GPT-3 a dépensé plus d’un million de kilowattheures, | ||
| - | Un web encore mal adapté | ||
| - | Pour agir, un agent ruse : il contourne les Captcha, scrute des pages truffées de publicités et reconstruit la structure d’un site à chaque mise à jour. Kevin Scott, directeur technique de Microsoft, plaide pour des standards qui donneraient aux éditeurs un canal clair vers les LLM, via le Model Context Protocol dévoilé durant Build 2025. | ||
| - | Des chercheurs imaginent des API agent-friendly capables de décrire les intentions autorisées, | ||
| - | Une industrie entre enthousiasme et prudence | ||
| - | Sam Altman répète que “ces modèles sont au plus bas de leur courbe de progression ; nous n’avons encore rien vu”. De son côté, Yann LeCun avertit que l’autonomie véritable exigera de nouvelles approches énergétiquement sobres. Impossible selon lui de multiplier indéfiniment les paramètres. Jensen Huang, patron de Nvidia, salue “l’ère des agents” parce qu’elle positionne le GPU comme le moteur universel de l’économie, | ||
| - | Que faut-il en retenir ? | ||
| - | Les agents IA actuels ne sont ni des gadgets ni des souverains. Ils se situent dans une zone grise où la prouesse technique côtoie l’instabilité. Leur concept plonge ses racines dans 30 ans de travaux, mais leur incarnation moderne dépend d’un fragile assemblage de modèles, d’API et de données. | ||
| - | Les promesses (assistant universel, automate scientifique, | ||
| - | Si les protocoles, la gouvernance et l’architecture de l’Internet suivent, l’agent pourrait bien devenir aussi banal que le moteur de recherche. Dans le cas contraire, il restera cet illusionniste brillant qui, faute de coulisses adaptées, échoue à reproduire son numéro soir après soir. | ||
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