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Cours sur la data, l’IA et le cloud

Maîtrisez les compétences qui font toute la différence

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697 Cours

Cours

Développer des modèles de Machine Learning pour la production

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 531

Shift to an MLOps mindset, enabling you to train, document, maintain, and scale your machine learning models to their fullest potential.

Machine learning

4 heures

Cours

Élaborer une stratégie de mise sur le marché

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 530

Create a go-to-market strategy with generative AI: target industries, generate leads, and optimize website keywords.

Intelligence artificielle

1 heure

Cours

Introduction à Bioconductor avec R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 526

Learn to use essential Bioconductor packages for bioinformatics using datasets from viruses, fungi, humans, and plants!

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Étude de cas : analyser les données du marché de l’emploi avec Power BI

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 525

Assistez une entreprise fictive avec Power BI. Power Query, DAX et dashboards : identifiez les emplois recherchés dans le domaine des data.

Manipulation des données

4 heures

Cours

Gen AI: Beyond the Chatbot

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 524

This course aims to move beyond the basic understanding of chatbots to explore the true potential of generative AI for your organization.

Cloud

1 heure 30 min

Cours

Visualisation de données avec Google Sheets

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 524

Apprenez les principes fondamentaux de la visualisation des données à laide de Google Sheets.

Visualisation des données

4 heures

Cours

Apprentissage non supervisé en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 522

Ce cours propose une introduction au regroupement et à la réduction de dimensionnalité dans R, dans une perspective de machine learning.

Machine learning

4 heures

Cours

Introduction to Databricks Lakehouse

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 522

Explore the Databricks Lakehouse - from medallion architecture and clusters to governance, sharing, and deployment.

Ingénierie des données

3 heures

Cours

Introduction à l’analyse de texte en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 519

Analysez les données textuelles dans R à laide du framework Tidy.

Manipulation des données

4 heures

Cours

Machine Learning avec des modèles à base d’arbres en R

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 511

Utilisez des modèles arborescents et des ensembles pour effectuer des prédictions de classification et de régression avec tidymodels.

Machine learning

4 heures

Cours

Machine Learning avec caret en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 509

Ce cours présente les concepts fondamentaux de lapprentissage automatique, notamment comment créer et évaluer des modèles prédictifs.

Machine learning

4 heures

Cours

Introduction à l’analytique prédictive en Python

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 502

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser et à présenter des modèles de régression logistique pour établir des prévisions.

Machine learning

4 heures

Cours

Fondamentaux de la probabilité en R

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 501

Dans ce cours, vous découvrirez les concepts de variables aléatoires, de distributions et de conditionnement.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Bases de l’inférence en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 500

Apprenez à tirer des conclusions sur une population à partir dun échantillon de données grâce à un processus appelé inférence statistique.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Améliorer les performances des requêtes dans SQL Server

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 499

Dans ce cours, les étudiants apprendront à rédiger des requêtes à la fois efficaces et faciles à lire et à comprendre.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Modèles Linéaires Généralisés (GLM) en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 498

Le cours sur le modèle linéaire généralisé élargit votre boîte à outils de régression pour inclure la régression logistique et la régression de Poisson.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Gestion quantitative des risques en Python

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 498

Découvrez la gestion des risques, la valeur à risque et dautres concepts appliqués à la crise financière de 2008 à laide de Python.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Gemini in Google Slides

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 495

Create impactful presentations faster with Gemini in Google Slides. Use AI-powered design and suggestions to build professional, engaging slides in minutes.

Intelligence artificielle

30 min

Cours

Gemini in Google Docs

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 489

Write and edit faster with Gemini in Google Docs. Get AI-powered drafting, rewriting, and content suggestions to create clear, polished documents effortlessly.

Intelligence artificielle

30 min

Cours

Visualizations in Sigma

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 488

Learn to build and customize Sigma charts to tell clear, compelling data stories—no coding required.

Visualisation des données

2 heures

Cours

Trading financier en Python

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 484

Apprenez à mettre en œuvre des stratégies de trading personnalisées en Python, les tester rétrospectivement et à évaluer leurs performances.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Démystifier la Decision Science

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 484

Renforcez vos compétences en science décisionnelle en concevant des cadres fondés sur les données et en mettant en œuvre des solutions efficaces.

Datalphabétisation

1 heure

Cours

String Manipulation with stringr in R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 484

Learn how to pull character strings apart, put them back together and use the stringr package.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Practicing Coding Interview Questions in Python

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 478

Prepare for your next coding interviews in Python.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Agents IA avec Hugging Face smolagents

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 473

Découvrez comment créer des agents intelligents qui raisonnent, agissent et résolvent des tâches concrètes à laide de Python.

Intelligence artificielle

3 heures

Cours

Gemini in Google Sheets

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 471

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

Cours

Dealing With Missing Data in R

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 471

Make it easy to visualize, explore, and impute missing data with naniar, a tidyverse friendly approach to missing data.

Préparation des données

4 heures

Cours

Apprentissage par renforcement profond en Python

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 467

Apprenez et appliquez des algorithmes d’apprentissage par renforcement profond, avec techniques d’affinage et d’optimisation.

Intelligence artificielle

4 heures

Cours

Writing Functions and Stored Procedures in SQL Server

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 460

Master SQL Server programming by learning to create, update, and execute functions and stored procedures.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Techniques statistiques dans Tableau

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 460

Améliorez vos compétences en matière de reporting grâce aux fonctions statistiques intégrées de Tableau.

Probabilités et statistiques

4 heures

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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