This course introduces the foundational practices required to design, develop, and manage AI systems responsibly in regulated and high-stakes environments. Learners explore how to integrate governance into every stage of the AI lifecycle, ensuring that models are transparent, accountable, and audit-ready from development through deployment and monitoring. The course emphasizes building structured governance checkpoints, defining clear accountability using frameworks like RACI, and aligning technical workflows with regulatory expectations such as the NIST AI Risk Management Framework and the EU AI Act.

Foundations of AI Governance and Responsible Development
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Foundations of AI Governance and Responsible Development

Instructeur : LearnQuest Network
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niveau Débutant
Expérience recommandée
4 heures à compléter
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Design AI lifecycle governance with checkpoints, roles, and audit-ready workflows.
Apply explainability methods (SHAP, LIME) to ensure transparent, compliant AI decisions.
Build traceable documentation, versioning systems, and audit-ready AI reports.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Accountability
- Catégorie : Risk Management Framework
- Catégorie : Regulatory Requirements
- Catégorie : Stakeholder Communications
- Catégorie : Compliance Auditing
- Catégorie : Accountability Frameworks
- Catégorie : Responsible AI
- Catégorie : Auditing
- Catégorie : Data Governance
- Catégorie : Governance Risk Management and Compliance
- Catégorie : Regulatory Compliance
- Catégorie : Report Writing
- Catégorie : Internal Auditing
- Catégorie : Technical Communication
- Catégorie : Risk Management
- Catégorie : Compliance Management
- Catégorie : Compliance Reporting
- Catégorie : Governance
- Catégorie : MLOps (Machine Learning Operations)
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Model Deployment
Détails à connaître

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mai 2026
Enseigné en Anglais
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