Google a annoncé via le compte officiel X de Gemini le 10 avril que Gemini peut désormais convertir instantanément les questions posées par les utilisateurs ainsi que des concepts complexes en graphiques interactifs personnalisables, intégrés directement dans l’interface de conversation. Les utilisateurs peuvent ajuster les variables, faire pivoter des modèles 3D et explorer les données, pour une expérience plus immersive pour l’apprentissage et la recherche.
Points forts de la fonctionnalité : génération instantanée de graphiques interactifs et de modèles 3D
D’après la vidéo de démonstration publiée par Gemini, cette nouvelle fonctionnalité fait que la conversation avec l’IA ne se limite plus à de simples réponses en texte. Lorsque l’utilisateur pose des questions impliquant des structures spatiales, la répartition de données ou des systèmes complexes, Gemini génère automatiquement du contenu de visualisation interactif, intégré dans le flux des messages de la conversation.
Concrètement, la nouvelle fonctionnalité prend en charge trois grands types d’actions interactives : d’abord, l’utilisateur peut ajuster les paramètres de variables, pour observer instantanément les changements du graphique de visualisation, par exemple en modifiant les paramètres d’angle ou de vitesse du modèle physique ; ensuite, la rotation et le zoom du modèle 3D sont pris en charge, permettant à l’utilisateur d’examiner la structure moléculaire, un modèle de terrain ou une conception architecturale sous plusieurs angles ; enfin, elle propose une fonction d’exploration des données : l’utilisateur peut effectuer des manipulations interactives sur le graphique afin d’obtenir des informations détaillées sur des points de données spécifiques.
Gemini ajoute une fonctionnalité de visualisation interactive, permettant de faire pivoter un modèle 3D et d’ajuster des variables (source de l’image : Google ) Cas d’usage : apprentissage de concepts complexes, analyse de données et exploration scientifique
Cette fonctionnalité a un champ d’application assez large. Dans les contextes d’éducation et d’apprentissage, les étudiants peuvent demander à Gemini d’afficher un modèle 3D de la double hélice d’ADN, afin de comprendre plus en profondeur la structure moléculaire grâce à la rotation et au zoom ; dans les scénarios d’analyse de données, les chercheurs peuvent transformer des ensembles de données complexes en graphiques interactifs, afin de repérer intuitivement les tendances et les valeurs aberrantes dans les données.
Pour l’exploration scientifique, cette fonctionnalité a une portée encore plus novatrice. Auparavant, les utilisateurs ne pouvaient obtenir que des descriptions textuelles via Gemini ; désormais, ils peuvent directement manipuler des modèles de visualisation, par exemple observer des images satellites de la surface de la Terre ou explorer les orbites des planètes du système solaire. Cette transition du « lecture » à « interaction » améliore considérablement l’utilité de l’IA en tant qu’outil d’apprentissage et de recherche.
Effet de synergie avec l’intégration à NotebookLM : Google construit un flux de travail complet de connaissances par IA
Il convient de noter que Google a publié deux mises à jour majeures consécutives au cours de la même semaine. En plus de la fonctionnalité de visualisation interactive de Gemini, NotebookLM a également annoncé le jour précédent son intégration officielle à l’application Gemini, permettant une connexion bidirectionnelle entre les carnets et les conversations avec l’IA.
En considérant l’ensemble de ces deux mises à jour, on voit que Google accélère la construction d’un flux de travail complet pour les connaissances par IA : les utilisateurs peuvent organiser leurs documents de recherche dans NotebookLM, mener ensuite une analyse approfondie en conversation avec Gemini, puis rendre concrets les concepts abstraits grâce à la visualisation interactive. Du recueil des données à l’analyse, puis à la présentation visuelle, tout le processus forme une chaîne de production des connaissances parfaitement enchaînée.
Cela reflète aussi un changement dans la stratégie produit de Google en matière d’IA : de la concurrence de fonctionnalités entre outils isolés, vers la construction d’un écosystème d’IA s’enchaînant mutuellement, avec un avantage sur l’expérience globale et une différenciation face à des concurrents comme OpenAI, Microsoft, etc.
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