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Comprendre comment l'automatisation change le travail — tâche par tâche, avec les preuves montrées et l'incertitude reconnue.

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Sur cette pageQuelles technologiesComment on en est arrivé làMéthode et sources
Métiers›Policier›Sur quoi nous nous appuyons

Policier — sur quoi nous nous fondons

La page elle-même donne les jugements. Celle-ci donne ce sur quoi ils reposent : quelles technologies touchent réellement ce travail, comment l'estimation a évolué depuis que les modèles de langage ont atteint le public, et la méthode derrière les deux.

Évalué
2026-09-23
Avec preuves
2/6
Événements vérifiés
2

Quelles technologies comptent ici#

Quatre signaux distincts. Ils ne sont délibérément pas additionnés — un métier exposé à deux technologies n'est pas deux fois plus exposé.

Conduite et mobilité
Patrouiller et surveiller les lieux publics
Automatisation physique
Patrouiller et surveiller les lieux publicsIntervenir sur les incidents et procéder aux interpellations
Automatisation cognitive
Recueillir les plaintes du publicEnquêter sur une affaireTraiter les infractions routières à partir de vidéosIntervenir sur les incidents et procéder aux interpellationsTravailler avec la population
Processus et libre-service
Traiter les infractions routières à partir de vidéos

Comment on en est arrivé là#

L'indice n'est pas un nombre figé. Voici où il se serait situé à chaque jalon de capacité depuis ChatGPT — reconstitué, et étiqueté comme tel.

Reconstitué · inférence de plateformeEstimé aujourd'hui pour chaque jalon passé — non mesuré à l'époque. 18 → 30.
1007550250
La police de Singapour a lancé des patrouilles de drones depuis huit stations et installé un assistant d'IA de dépôt de plainte dans ses quartiers généraux de division et ses postes de quartierLe Second Minister for Home Affairs de Singapour a dit que la police ne peut pas combler sa pénurie par le recrutement et a décrit l'IA déployée, à commencer par le dépôt de plainte123456789non évalué
2e semestre 20222e semestre 2024Aujourd'hui

—— ce segment contient un fait vérifié- - - aucun fait sur ce segment — reconstruction seule0 = aucune tâche exposée, 100 = toutes exposées

● 2 événements vérifiés pour ce métier, placés à la date où il s'est produit — les parties de la courbe proches d'un repère sont ancrées à quelque chose de vérifiable.

Commence à 18 parce que les réseaux de caméras et les systèmes de gestion des dossiers faisaient partie du travail policier avant le début de ce graphique, et monte par petits paliers à mesure qu'arrivent deux choses différentes : des modèles de langage capables de guider une plainte ou de rédiger une synthèse, et des drones et robots qui prennent en charge la patrouille de routine. Il monte lentement parce que les deux sont adoptés force par force, au fil des marchés publics et des pilotes, et il reste bien en dessous des métiers de bureau parce que le cœur du métier — intervenir, faire un usage légal de la force et procéder aux interpellations — est un pouvoir légal conféré aux agents, pas une tâche qu'on peut confier à un système.

12e semestre 202218La génération de texte généraliste arrive au grand public. Avant ce point, l'exposition venait d'automatisations déjà déployées — OCR, RPA, vision industrielle, caisses en libre-service, algorithmes de répartition. ChatGPT research preview (2022-11-30) ↗
21er semestre 202319Un modèle généraliste qui réussit des examens professionnels. La qualité du premier jet franchit le seuil à partir duquel le travail professionnel commence à s'en servir. GPT-4 (2023-03-14) ↗
32e semestre 202321Entrée visuelle, contexte long et appel d'outils. Les modèles peuvent être pointés vers des documents et connectés à des systèmes, et c'est cela qui déplace le travail de processus plutôt que le travail d'écriture. GPT-4 Turbo:128k 上下文、视觉、工具调用(DevDay) (2023-11-06) ↗
41er semestre 202422La même capacité devient bien moins chère et bien plus rapide. Rien de nouveau ne devient possible ; beaucoup devient abordable à grande échelle, et c'est là que les décisions de déploiement changent.
52e semestre 202424Des modèles de raisonnement qui traitent des problèmes à plusieurs étapes, et les premiers modèles qui pilotent un ordinateur en regardant l'écran. C'est le second qui atteint les métiers dont le travail consiste à faire marcher des logiciels. OpenAI o1(推理);同期 Claude 的 computer use 进入公测 (2024-09-12) ↗
61er semestre 202525Les agents commencent à faire fonctionner de vrais logiciels de bout en bout, au lieu de produire du texte qu'une personne recopie. C'est aussi le moment où apparaissent les premiers retours en arrière publics — des organisations qui avaient automatisé et l'ont partiellement défait. Claude 3.7 Sonnet 与 Claude Code:混合推理 + 命令行编码代理 (2025-02-24) ↗
72e semestre 202527Le contexte long et l'usage d'outils deviennent la norme plutôt qu'une fonctionnalité. Les gains de capacité continuent ; la contrainte visible se déplace de ce que les modèles savent faire vers la responsabilité juridique, les achats et le coût. GPT-5(2025-08-07);Claude Opus 4.5(2025-11-24) (2025-08-07) ↗
81er semestre 202629Les agents à long horizon s'installent dans des flux de travail sectoriels précis. L'adoption devient propre à chaque secteur plutôt que générale. GPT-5.5:「专为实际工作打造」 (2026-04-23) ↗
9Aujourd'hui30L'appréciation actuelle — ce point est l'indice d'impact publié sur la page du métier, donc la courbe est ancrée à un chiffre que le site assume déjà. À noter pour les courbes plates : durant les mêmes semaines, un aperçu de recherche d'une spécification commune permettant à des agents d'IA de piloter des appareils physiques a été ouvert aux laboratoires et aux fabricants. C'est la première classe de capacités pointée vers les métiers physiques dont les courbes bougent à peine ici. GPT-6 Astra(2026-09-03);Claude Fable 5.1 / Mythos 5.1(2026-09-01);Model Hardware Standard 研究预览(2026-08-27) (2026-09-03) ↗

Une courbe plate n'est pas une prévision de sécurité. Elle dit quelles tâches l'automatisation a atteintes jusqu'ici — les métiers qui ont le moins bougé ici sont ceux où la contrainte est physique ou réglementaire, et les deux peuvent changer.

Méthode et sources#

Date d'évaluation
2026-09-23
Fondement des jugements de tâche
2 appuyés sur des preuves · 4 inférence de plateforme · 0 preuves insuffisantes
Événements vérifiés
2

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