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T01S

Formation : Le prompt

Apprendre à formuler des instructions claires pour obtenir des réponses fiables et reproductibles.

🔄 Contenus mis à jour chaque semaine — toujours à la pointe des derniers outils.
Durée
7 heures (1 jour)
Tarif
490 € HT par participant
Modalité
Distanciel / présentiel
Niveau
débutant

Formats disponibles

Cette formation est proposée en plusieurs formats, du webinar découverte au parcours approfondi. Format conseillé mis en avant.

Webinar
50 minutes
90
Demi-journée
3,5 heures
390
Conseillé
1 jour
7 heures
690
2 jours
14 heures
1 190
3 jours
21 heures
1 590

Tarifs HT par participant, à titre indicatif. Devis sur mesure pour l'intra-entreprise et les parcours personnalisés.

Prochaines sessions

Réserver une place →
  • Octobre 2026
    mardi 13 octobre 2026
    09h30 · 7 heures (1 jour)
    Réserver →
  • Novembre 2026
    vendredi 13 novembre 2026
    09h30 · 7 heures (1 jour)
    Réserver →
  • Décembre 2026
    lundi 14 décembre 2026
    09h30 · 7 heures (1 jour)
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  • Janvier 2027
    mercredi 13 janvier 2027
    09h30 · 7 heures (1 jour)
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  • Février 2027
    lundi 15 février 2027
    09h30 · 7 heures (1 jour)
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  • Mars 2027
    lundi 15 mars 2027
    09h30 · 7 heures (1 jour)
    Réserver →

Sessions à distance ou en intra-entreprise. D'autres dates sont possibles à la demande.

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Objectifs pédagogiques

À l'issue de la formation, le participant sera capable de :

  • Structurer un prompt efficace (rôle, contexte, tâche, format)
  • Appliquer les techniques few-shot et de raisonnement étape par étape
  • Fiabiliser et rendre reproductibles les réponses d'un modèle

Public visé

Toute personne souhaitant monter en compétence sur l'IA générative : professionnels, indépendants, curieux. Aucun niveau technique requis.

Prérequis

Aucun prérequis technique. Savoir utiliser un ordinateur et naviguer sur le web suffit.

Programme détaillé

1

Les bases d'un bon prompt

débutant12 min

Module 1 — Anatomie d'un prompt efficace

  • Distinguer les quatre briques fondamentales : rôle, contexte, tâche et format de sortie attendu.
  • Rédiger des instructions spécifiques et positives : décrire ce qu'il faut faire plutôt que ce qu'il faut éviter.
  • Utiliser le prompt système pour fixer la persona et les contraintes, et le prompt utilisateur pour la demande concrète.
  • Spécifier explicitement le format de réponse (liste, tableau, JSON, longueur) pour obtenir des sorties exploitables.
  • Comprendre la différence entre zero-shot (aucune démonstration) et prompt instruit, et quand chacun suffit.

Module 2 — Few-shot et exemples de démonstration

  • Appliquer le few-shot prompting : fournir quelques paires entrée/sortie de qualité pour conditionner le modèle.
  • Mesurer l'impact de l'ordre des exemples et de leur diversité sur la stabilité des résultats.
  • Choisir des démonstrations représentatives des cas réels afin de réduire les biais de sélection.
  • Arbitrer entre zero-shot, one-shot et few-shot selon la complexité de la tâche et le budget de tokens.
  • Éviter la sur-spécialisation : trop d'exemples similaires peuvent enfermer le modèle dans un schéma unique.

Module 3 — Chaînage de raisonnement

  • Mettre en œuvre le chain-of-thought : demander un raisonnement étape par étape avant la réponse finale.
  • Utiliser le zero-shot CoT via des amorces comme « raisonnons étape par étape » pour les tâches de logique.
  • Décomposer un problème complexe en sous-tâches enchaînées (prompt chaining) pour fiabiliser le résultat.
  • Réserver le chaînage de raisonnement aux tâches de raisonnement, calcul ou analyse, où il apporte un gain réel.
  • Séparer la trace de raisonnement de la réponse finale pour garder des sorties propres et vérifiables.

Module 4 — Fiabilisation et réduction des erreurs

  • Appliquer la self-consistency : générer plusieurs réponses et retenir la réponse majoritaire.
  • Contraindre le modèle à citer ses sources ou à signaler son incertitude pour limiter les hallucinations.
  • Fournir les données de référence dans le contexte plutôt que de compter sur la mémoire du modèle.
  • Définir des critères de vérification explicites que la sortie doit respecter avant d'être acceptée.
  • Tester la robustesse en variant la formulation du prompt, car de petits changements modifient fortement les résultats.

Module 5 — Itération et industrialisation

  • Adopter une démarche empirique : tester, mesurer, comparer les versions d'un prompt sur des cas réels.
  • Constituer un jeu d'évaluation de cas types pour objectiver les améliorations.
  • Documenter et versionner les prompts comme des artefacts réutilisables au sein d'une équipe.
  • Ajuster les prompts en fonction du modèle cible, l'efficacité variant sensiblement d'un modèle à l'autre.
  • Surveiller la consommation de tokens et le coût pour équilibrer qualité de sortie et budget.
2

Techniques avancées

intermédiaire15 min

Few-shot : montrer plutôt que décrire

Donnez 2 à 5 exemples d'entrée/sortie. Le modèle imite le motif, ce qui est souvent plus efficace qu'une longue consigne.

Chaîne de raisonnement

Pour les tâches qui demandent de la logique, invitez le modèle à détailler ses étapes avant de conclure. Cela réduit les erreurs sur les problèmes en plusieurs étapes.

Découper la tâche

Un gros problème se résout mieux en plusieurs prompts enchaînés : d'abord un plan, puis la rédaction, puis la relecture. C'est la base du travail avec des agents.

Garde-fous

  • Demandez au modèle de dire « je ne sais pas » plutôt que d'inventer.
  • Fixez des critères de validation explicites (« vérifie que chaque point cite une source »).

Méthodes mobilisées

  • Apports théoriques illustrés d'exemples concrets et actualisés
  • Démonstrations en direct sur les outils étudiés
  • Ateliers pratiques et exercices d'application
  • Support de cours numérique remis à chaque participant

Déroulé et accompagnement

Avant la formation
  • Un contact téléphonique avec votre formateur
  • Un questionnaire de positionnement pour les stagiaires
  • La personnalisation du contenu à vos besoins réels
Après la formation
  • Un support de formation à conserver
  • L'enregistrement (replay) de la session
  • L'accès à notre plateforme e-learning pendant 6 mois

🔄 Des contenus mis à jour chaque semaine

L'IA générative évolue vite. Nos supports et notre plateforme e-learning sont actualisés chaque semaine : vous apprenez toujours sur les derniers modèles, outils et bonnes pratiques, pendant et après la formation.

Modalités d'évaluation

  • Évaluation de positionnement en amont de la formation
  • Exercices pratiques et mises en situation tout au long du parcours
  • Quiz de validation des connaissances en fin de formation
  • Évaluation de la satisfaction à chaud
  • Attestation de fin de formation remise à chaque participant

Durée et modalités

Durée : 7 heures (1 jour).

Formation à distance en classe virtuelle (visioconférence) ou en présentiel en intra-entreprise. Groupe limité pour favoriser les échanges.

Modalités et délais d'accès

Inscription possible jusqu'à 11 jours ouvrés avant le début de la session, sous réserve des places disponibles. Un entretien de positionnement précède l'entrée en formation.

Tarifs

490 € HT par participant.

Un devis personnalisé est établi pour toute demande en intra-entreprise.

Accessibilité — situation de handicap

Nos formations sont ouvertes à toutes et à tous. Les personnes en situation de handicap sont invitées à contacter notre référent handicap afin d'étudier ensemble les adaptations nécessaires (pédagogiques, matérielles ou d'organisation).

Référent handicap : contact@bricematter.com

Débouchés et suites de parcours

Cette formation peut être complétée par les autres modules du catalogue afin de construire un parcours progressif en IA générative.

Contact et inscription

Pour vous inscrire ou obtenir un devis, écrivez-nous à contact@bricematter.com.

Pré-inscription

Réservez une place sur la session de votre choix. Nous organisons ensuite un court échange pour préparer la formation et vous accompagner sur le financement. Sans engagement.

Sans engagement — nous vous recontactons pour finaliser la session et le financement.