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Cours sur la data, l’IA et le cloud

Maîtrisez les compétences qui font toute la différence

Suivez de courtes vidéos animées par des formateurs experts, puis mettez en pratique ce que vous avez appris avec des exercices interactifs dans votre navigateur.

  • Apprenez à votre rythme
  • Gagnez en expérience pratique
  • Des chapitres courts et digestes

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778 Cours

Cours

Transformation des données avec Spark SQL dans Databricks

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 139 révisions

Construisez des pipelines de données de bout en bout, du nettoyage et de l’agrégation au streaming et à l’orchestration.

Ingénierie des données

3 heures

Cours

L’IA pour les ventes

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 159 révisions

Tackle your sales work in an AI-first way! Learn to automate prospecting, draft personalized emails, and streamline CRM tasks using AI.

Intelligence artificielle

1 heure 40 min

Cours

Expressions rationnelles en Python

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 209 révisions

Apprenez la manipulation de chaînes et maîtrisez l’utilisation des expressions régulières.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Validation des modèles en Python

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 927 révisions

Apprenez les bases de la validation de modèles, les techniques, et commencez à créer des modèles validés et hautement performants.

Machine learning

4 heures

Cours

Python intermédiaire pour la finance

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 987 révisions

Renforcez vos compétences en Python pour la finance en apprenant à utiliser datetime, if, les DataFrame et bien plus encore.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Model Context Protocol: Advanced Topics

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 61 révisions

Go beyond MCP basics with sampling, notifications, roots, and the STDIO and StreamableHTTP transports in Python.

Intelligence artificielle

3 heures

Cours

Intermediate Workflow Automation with n8n

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 82 révisions

Design resilient, production-ready n8n automations that fetch APIs, process data in batches, handle errors, and run unattended on a schedule.

Intelligence artificielle

4 heures

Cours

Introduction à BigQuery

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 453 révisions

Débloquez la puissance de BigQuery : maîtrisez ses fondamentaux, exécutez des requêtes et optimisez vos workflows pour une analyse de données efficace.

Ingénierie des données

4 heures

Cours

Réaliser des rapports en SQL

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 849 révisions

Créez vos propres rapports et dashboards SQL, et perfectionnez vos compétences en matière dexploration, de nettoyage et de validation.

Rapports

4 heures

Cours

Générer un plan d’étude

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 627 révisions

Use a chatbot to create a study guide tailored to your goals and schedule. Build skills with simple, effective prompts.

Intelligence artificielle

1 heure

Cours

CI/CD pour le Machine Learning

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 418 révisions

Améliorez votre développement en machine learning avec les CI/CD à laide de GitHub Actions et de Data Version Control.

Machine learning

5 heures

Cours

Échantillonnage en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 884 révisions

Maîtrisez léchantillonnage pour obtenir des statistiques plus précises avec moins de données.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Machine Learning de bout en bout

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 357 révisions

Plongez dans lunivers du machine learning et découvrez comment concevoir, former et déployer des modèles de bout en bout.

Machine learning

4 heures

Cours

Visualisation de données dans Databricks

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 645 révisions

Créez des visualisations et des tableaux de bord dynamiques avec Databricks, transformant ainsi les données brutes en informations claires et exploitables.

Visualisation des données

3 heures

Cours

Transformation numérique avec Google Cloud

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 130 révisions

Ce cours offre un aperçu des opportunités et des défis auxquels les entreprises sont confrontées dans leur parcours de transformation numérique.

Cloud

2 heures

Cours

Régression intermédiaire en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 816 révisions

Apprenez à effectuer une régression linéaire et logistique avec plusieurs variables explicatives.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Entrées/Sorties et flux en Java

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 459 révisions

Perfectionnez vos compétences Java en apprenant à gérer des fichiers, traiter des données et créer du code propre et réutilisable avec des techniques concrètes.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Analyzing Marketing Campaigns with pandas

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 432 révisions

Développez vos compétences en pandas et répondez à des questions de marketing en fusionnant, découpant, visualisant et plus encore.

Analyse exploratoire des données

4 heures

Cours

Connecter des données dans Tableau

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 1 197 révisions

Apprenez à connecter Tableau à différentes sources de données et à préparer les données pour une analyse fluide.

Préparation des données

3 heures

Cours

Google: Introduction to AI Agents

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 177 révisions

Gain an overview of AI Agents. Discover how AI Agents use autonomous action and reasoning to solve complex problems.

Cloud

20 min

Cours

Modélisation du risque de crédit en Python

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 296 révisions

Préparez les data sur les crédits, appliquez le machine learning et les règles métier pour réduire les risques et garantir la rentabilité.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Validation des données dans Excel

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 572 révisions

Apprenez la validation des données Excel pour améliorer la précision, créer des listes déroulantes et gérer les stocks et les commandes en toute confiance.

Gestion des données

2 heures

Cours

Nettoyer des données avec R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 821 révisions

Apprenez à nettoyer les données aussi rapidement et précisément que possible pour passer des données brutes à des informations pertinentes.

Préparation des données

4 heures

Cours

Analyse de clusters en Python

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 1 033 révisions

Dans ce cours, vous découvrirez l’apprentissage non supervisé via des techniques comme le clustering hiérarchique et k-means avec la bibliothèque SciPy.

Machine learning

4 heures

Cours

Introduction à Databricks Genie

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 107 révisions

Posez des questions sur les données en anglais courant avec Databricks Genie - créez des espaces, peaufinez le langage métier et surveillez la qualité.

Ingénierie des données

2 heures

Cours

Visualisation de données intermédiaire avec ggplot2

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 977 révisions

Apprenez à utiliser les facettes, les systèmes de coordonnées et les statistiques dans ggplot2 pour créer des graphiques explicatifs.

Visualisation des données

4 heures

Cours

Gemini in Google Sheets

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 267 révisions

Analyze data smarter with Gemini in Google Sheets. Use AI-powered insights, formula suggestions, and automation to simplify spreadsheets and boost productivity.

Intelligence artificielle

30 min

FAQs

Qu’est-ce que la data science ?

La data science est un domaine d’expertise centré sur l’extraction d’informations à partir des données. Grâce à leurs compétences en programmation, à des méthodes scientifiques et à divers algorithmes, les data scientists analysent les données afin d’en tirer des informations clés réellement exploitables.

Comment puis-je apprendre la data science ?

Pour devenir data scientist, vous devrez apprendre un langage de programmation comme Python ou R, et maîtriser les bases des mathématiques et des statistiques. Il est également essentiel de connaître les techniques d’analyse de données et les outils propres à la data science. Il existe de nombreuses façons de se former. Au-delà des parcours académiques classiques (diplômes ou études universitaires), vous pouvez apprendre à votre propre rythme grâce à une multitude de ressources : cours et tutoriels en ligne, livres, vidéos, et bien plus encore.

Quelles sont les compétences requises pour la data science ?

En plus de solides bases en mathématiques et en statistiques, les data scientists doivent maîtriser des langages de programmation comme Python, R et SQL. Ils doivent aussi savoir travailler avec de grands volumes de données, comprendre la visualisation, le traitement des données et la gestion des bases de données. Des compétences en machine learning (et parfois en deep learning) constituent également un atout important.

En quoi la data science pourrait être utile pour moi ?

À l’échelle professionnelle, presque tous les secteurs font appel à la data science d’une manière ou d’une autre. Les organisations de santé l’utilisent pour détecter des maladies et améliorer les traitements, tandis que les entreprises financières s’en servent pour repérer et prévenir la fraude. Dans tous les domaines, la data science joue aussi un rôle clé en marketing, qu’il s’agisse de concevoir des systèmes de recommandation ou d’analyser le taux de désabonnement.

Est-il intéressant de travailler dans la data science ?

Oui. La data science est l’un des secteurs à la croissance la plus rapide, aux États-Unis comme ailleurs. C’est également l’un des secteurs qui rémunèrent le mieux. Selon Payscale, les data scientists expérimentés gagnent en moyenne 97 609 $ et affichent un taux d'épanouissement de quatre étoiles sur cinq aux États-Unis.

Est-il difficile de devenir data scientist ?

Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Tout d’abord, les diplômes conventionnels en data science peuvent être très difficiles à obtenir et exigent souvent d’excellents résultats académiques. Ensuite, les compétences nécessaires demandent du temps et de la persévérance : il faut parfois plusieurs mois pour maîtriser les bases, ainsi qu’une vraie expérience pratique pour décrocher un premier poste dans le domaine.

La data science nécessite-t-elle du codage ?

Oui, une certaine expérience du codage est nécessaire, notamment en Python, R, SQL, Java ou C/C++. Cela dit, grâce à sa syntaxe simple et intuitive, Python reste le langage privilégié des débutants.

Combien de temps faut-il pour devenir data scientist ?

Sans expérience préalable en programmation ou en mathématiques, il faut généralement 7 à 12 mois d’apprentissage intensif pour atteindre le niveau d’un data scientist débutant. Mais il est essentiel de garder à l’esprit qu’acquérir uniquement les bases théoriques ne suffit pas : ce qui forme vraiment un data scientist, c’est la pratique et la capacité à appliquer ces concepts sur des projets concrets.

Quels sujets puis-je étudier dans le domaine de la data science ?

Une fois les bases de la data science maîtrisées, vous pouvez vous spécialiser dans de nombreux domaines : machine learning, intelligence artificielle, analyse de Big Data, business intelligence, exploration de données, et bien plus encore.

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