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CONCOURS
Comprendre l’intelligence artificielle à travers la robotique éducative
L’intelligence artificielle fait partie des technologies qui nous entourent au quotidien. Lorsqu’on en parle à l’école, on mentionne souvent les IA génératives (texte, image…), celles que les élèves connaissent le mieux. Pourtant, l’IA va bien au-delà de ces usages visibles : elle est intégrée dans de nombreux systèmes autour de nous. Il est essentiel que les jeunes comprennent comment elle fonctionne et comment elle s’intègre concrètement dans différentes technologies qu’ils utilisent. La robotique éducative offre un excellent point d’entrée pour explorer ces notions de manière progressive et adaptée aux élèves.
EXPLORER LA PERCEPTION ARTIFICIELLE AVEC MAKEBLOCK
Contrairement à un robot classique qui exécute simplement des instructions, un robot doté d’intelligence artificielle peut percevoir et interpréter son environnement. Grâce aux caméras intelligentes comme l’IA Caméra de Makeblock, il ne se contente pas de “voir”. Il est capable de reconnaître des visages, des couleurs, des gestes, des sons, des objets ou encore des balises.
Les élèves peuvent aller encore plus loin en créant leur propre modèle de reconnaissance. Ils apprennent à entraîner l’IA pour identifier des objets spécifiques ou des situations données et comprennent concrètement comment un système peut analyser une image, interpréter un signal ou prendre une décision adaptée. Ainsi, ils découvrent une notion fondamentale : une IA ne “sait” rien au départ. Elle apprend à partir des données qu’on lui fournit.
PROGRAMMER UN ROBOT INTELLIGENT AVEC VEX AIM
Avec VEX AIM, les élèves programment un robot équipé d’une caméra IA capable de détecter des couleurs et des AprilTags (marqueurs visuels utilisés en robotique). Ils peuvent :
- Coder sans écran, en blocs, en Python ou en C++
- Programmer des comportements autonomes
- Manipuler des objets grâce à un système de kicker
Ici, l’intelligence artificielle devient un outil concret au service d’un défi. Les élèves doivent analyse un problème, programmer une stratégie et tester leur robot. C’est également une bonne préparation aux compétitions de robotiques VEX où la vision artificielle et l’autonomie jouent un rôle clé.
COMPRENDRE L'INTERACTION IA-ROBOT AVEC MARTY
Avec Marty, l’approche est différente, mais tout aussi intéressante pédagogiquement. Ici, la reconnaissance d’image ou de voix est réalisée par l’ordinateur. L’information est ensuite transmise au robot Marty qui exécute une action en fonction du résultat obtenu. Les élèves comprennent ainsi une réalité importante : l’IA ne se trouve pas toujours dans le robot en lui-même. Elle peut être externe, fonctionner dans le cloud ou sur un ordinateur, puis piloter un système physique.
Cette structure permet d’aborder les notions de traitement des données, de communication entre systèmes et d’automatisation.
EXPLORER L'IA EMBARQUÉE AVEC ARDUINO AI LAB
L’Arduino AI Lab Kit permet d’aborder l’intelligence artificielle sous l’angle de l’IA embarquée, c’est-à-dire intégrée directement dans un dispositif électronique. Les élèves peuvent entraîner des modèles capables de reconnaître des images, des sons ou des mouvements, puis les intégrer dans un projet concret.
Cette approche est particulièrement intéressante pour comprendre que l’intelligence artificielle peut fonctionner localement, sur une carte électronique. Les élèves découvrent ainsi les étapes essentielles d’un projet d’IA (collecte de données, entraînement, test, amélioration...) tout en faisant le lien avec l’électronique et la programmation.
DES OUTILS GRATUITS POUR EXPÉRIMENTER SIMPLEMENT
Il est également possible d’explorer ces notions sans matériel spécifique. Des outils gratuits comme Google Teachable Machine permettent d’expérimenter rapidement la reconnaissance d’images, de sons ou de postures. En quelques étapes, les élèves entraînent leur propre modèle à partir d’exemples qu’ils fournissent eux-mêmes. Ils observent ensuite les résultats en temps réel, ce qui rend très concrète la notion d’apprentissage automatique. Ces plateformes constituent une excellente introduction pour comprendre le fonctionnement d’un modèle d’IA, tester ses limites et amorcer une réflexion critique sur la fiabilité et l’usage des systèmes intelligents.
EN CONCLUSION
Aborder l’intelligence artificielle à travers la robotique éducative permet aux élèves de dépasser une vision abstraite ou limitée de l’IA. En manipulant, programmant et expérimentant avec des systèmes intelligents, ils comprennent comment une machine perçoit son environnement, prend des décisions et interagit avec le monde réel.
Ces approches favorisent une compréhension progressive de l’IA, adapté au niveau des étudiants et tout en développant des compétences essentielles comme la pensée algorithmique, la résolution de problème et l’esprit logique.
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