La perte de la sécrétion d'insuline, d'emblée qui caractérise le diabète de type 1 et progressive qui marque l'évolution du diabète de type 2 et des autres formes de diabète, nécessite une administration vitale d'insuline. L'insuline joue en effet un rôle essentiel dans le contrôle du taux sanguin de glucose (glycémie). L'hyperglycémie chronique entraîne le développement de complications graves rétiniennes, rénales, neurologiques et cardio-vasculaires qui altèrent le pronostic vital et fonctionnel. L'objectif thérapeutique est de ramener et maintenir la glycémie à des taux proches de la normalité dès le diagnostic de diabète pour prévenir ces complications, sans exposer au risque d'hypoglycémies invalidantes pour le fonctionnement cérébral et qui altèrent la qualité de vie au quotidien. Les nombreux facteurs qui influent sur les besoins en insuline de l'organisme font que l'ajustement par les personnes vivant avec un diabète des doses appropriées d'insuline au moyen de multi-injections quotidiennes sous-cutanées d'insuline ou de pompes à insuline est complexe même en disposant d'une mesure continue de la glycémie au moyen de capteurs. Au cours de ces 20 dernières années ont été développés des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'adapter automatiquement l'administration d'insuline à partir de pompes miniaturisées portables sur la base des données continues de capteurs de glucose. Ces systèmes d'insulinothérapie automatisée ont transformé aujourd'hui le traitement du diabète nécessitant le recours à l'insuline en permettant de restaurer une glycémie proche de la normale avec un risque réduit d'hypoglycémie. Outre une prévention des complications du diabète, ces systèmes améliorent considérablement la qualité de vie au qutoitidien.