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Intégration pédagogique du numérique et de l’IA
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L’objectif est d’intégrer les outils numériques et l’IA générative de manière critique, transparente et pertinente : clarifier les usages permis, favoriser l’apprentissage (et non le contournement), développer la littératie numérique/IA et adapter les évaluations.
Ressources clés (centres de soutien / guides pratiques)
| Ressource (lien) | Ce qu’elle propose |
| ———————- | ———————— |
| Concordia University – Generative AI teaching guidelines (CTL) | Conseils pour définir une politique de cours explicite sur l’IA (attentes, usages permis), promouvoir l’intégrité académique, former étudiants et enseignants, et mettre à jour les pratiques au fil des évolutions. |
| University of Alberta – AI & Generative AI Resources (CTL) | Principes d’usage responsable : transparence, limites et capacités de l’IA, implications pour l’évaluation, exemples de politiques de syllabus et ressources pour accompagner les enseignants. |
| Utah Tech University – Generative AI Tools: Guidelines for Teaching and Learning (CTL) | Recommandations pratiques : discuter des enjeux éthiques, adapter consignes et évaluations, concevoir des tâches exploitant l’IA sans diminuer l’effort cognitif, sensibiliser aux risques (biais, hallucinations). |
| Kean University – AI in Higher Ed (CTL) | Élaborer une politique disciplinaire de l’IA dans le cours, proposer des ateliers pour enseignants/étudiants, catégoriser les usages autorisés selon les activités et l’évaluation. |
Articles / études scientifiques
Référence APA
Alharbi, A., Aljuaid, A., & Alzahrani, A. (2024). Generative AI and higher education: Trends, challenges, and future directions. Information, 15(11), 676. Lien éditeur
Bref descriptif : Revue systématique des usages de l’IA générative en ES : gains possibles (engagement, personnalisation, feedback) et risques (intégrité, biais), avec recommandations pour la formation des enseignants.
Référence APA
Rahman, N. A. A., & Aljohani, N. R. (2024). Rethinking the integration of AI in higher education teaching and learning: The AI-Curriculum Alignment Model. International Journal of Technology in Education and Development, 8(1), 1–16. PDF
Bref descriptif : Propose le modèle AI-CAM (alignement objectifs–activités–évaluation) pour intégrer la littératie IA dans n’importe quelle discipline, avec étapes et exemples concrets.
Référence APA
Zawacki-Richter, O., & al. (2025). Integrating Generative Artificial Intelligence in Higher Education: Opportunities, challenges, and design guidelines. Education Sciences, 15(1), 32. Lien éditeur
Bref descriptif : Lignes directrices de conception : scénarios d’usage (idéation, feedback, simulation), exigences éthiques et juridiques, équilibre entre assistance de l’IA et apprentissage authentique.
Idées d’application dans un cours
- Clarifier la politique de cours
– Ajouter une section “Utilisation responsable de l’IA” au syllabus (ce qui est autorisé/interdit, comment citer l’IA, confidentialité des données).
- Développer la littératie IA
– Séance d’initiation (prompts, vérification des sorties, limites/biais, confidentialité). Demander une note de méthode expliquant l’usage de l’IA.
- Concevoir des tâches qui tirent parti de l’IA sans la laisser “faire à la place”
– Exemples : comparer/corriger une production de l’IA ; demander justification, sources et traçabilité ; exiger une réflexion critique sur les limites des résultats.
- Adapter l’évaluation
– Favoriser des évaluations orales/in situ, des productions intermédiaires (brouillons, journaux d’apprentissage), des tâches ancrées dans des données/contextes locaux non accessibles à l’IA générale.
- Choisir des outils conformes et expliquer les risques
– Privilégier des outils respectant la vie privée ; sensibiliser au stockage des données, aux biais, à la propriété intellectuelle.
- Boucles de feedback et amélioration continue
– Interroger régulièrement les étudiants sur l’utilité/les difficultés ; ajuster consignes et ressources ; partager entre collègues les bonnes pratiques et exemples de consignes.
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