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Machine Learning & IA industrielle

« J’ai des données mais aucun ROI mesurable. »

Un modèle qui ne produit pas de ROI mesurable ne mérite pas d’être déployé. Nous partons de vos données terrain (capteurs, production, logistique) pour construire des modèles dont l’impact se mesure concrètement sur votre activité.

Notre approche

Des modèles dont l’impact se mesure, pas seulement des démonstrations.

Nous cadrons le cas d’usage avant de parler d’algorithme, pour que chaque modèle réponde à un enjeu opérationnel réel et mesurable.

  • Modèles de maintenance prédictive à partir de données capteurs (IoT, SCADA).
  • Vision par ordinateur pour le contrôle qualité et l’inspection automatisée.
  • Algorithmes d’optimisation : ordonnancement de production, planification, routing logistique.
  • Mesure et pilotage du ROI des cas d’usage IA industrielle.
Exemples de projets

Le type de projet que nous menons.

Automatisation industrielle et robotique
Maintenance

Maintenance prédictive sur équipements critiques

Modèle de maintenance prédictive sur des équipements industriels critiques, à partir de données vibratoires et de température.

Qualité

Contrôle qualité par vision par ordinateur

Système de contrôle qualité par vision par ordinateur sur ligne de production, pour la détection automatisée de défauts.

Logistique

Optimisation de tournées

Optimisation de tournées logistiques par algorithmes de routing, avec prise en compte de contraintes opérationnelles multiples.

Exemples illustratifs du type de projets menés par nos équipes.

Ils nous font confiance
Figeac Aero Latécoère Actia SPIE MAIA Space Schneider Electric Siemens Plastic Omnium Figeac Aero Latécoère Actia SPIE MAIA Space Schneider Electric Siemens Plastic Omnium
01

Orienté résultats

Une approche pragmatique, centrée sur l’efficacité et les résultats concrets, pas sur la démonstration technologique.

02

Cadrage en amont

Une capacité à cadrer les projets avant de parler d’outils, pour éviter les fausses pistes.

03

Mise en œuvre concrète

Une posture orientée déploiement, jusqu’à la production, pas seulement le prototype.

04

Pédagogie

Des sujets rendus compréhensibles et activables, sans jargon inutile ni promesses exagérées.

FAQ

Les questions qu’on nous pose le plus souvent.

Comment mesurez-vous le ROI d’un projet de machine learning ?

Nous définissons les indicateurs de succès avant le démarrage du projet (gain de temps, réduction de pannes, taux de détection…) et pilotons leur mesure dans la durée, pas uniquement lors de la démonstration initiale.

Faut-il beaucoup de données historiques pour faire de la maintenance prédictive ?

Cela dépend des équipements et des capteurs déjà en place. Nous évaluons dès le cadrage la disponibilité et la qualité de vos données capteurs (IoT, SCADA) pour déterminer une approche réaliste plutôt que théorique.

Quelle différence entre vision par ordinateur et contrôle qualité traditionnel ?

La vision par ordinateur automatise la détection de défauts à un niveau de constance et de vitesse difficile à atteindre manuellement, en particulier sur des lignes à cadence élevée. Elle vient compléter, pas nécessairement remplacer, votre contrôle qualité existant.

Vos modèles fonctionnent-ils en environnement industriel contraint (sans connexion internet) ?

Oui, nous concevons des déploiements adaptés aux contraintes du terrain, y compris en environnement isolé ou à faible connectivité, selon vos besoins.

Que se passe-t-il si le modèle ne fonctionne pas comme prévu en production ?

Nous mettons en place un suivi de la performance du modèle en production dès le déploiement, pour détecter toute dérive et ré-entraîner si nécessaire, plutôt que de considérer le projet terminé à la mise en service.

Un cas d’usage IA à évaluer ?

Décrivez-nous votre contexte. Nous revenons vers vous rapidement pour évaluer le potentiel de ROI.