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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
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728 Cours

Cours

RGPD en pratique : conformité et amendes

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 90 révisions

Découvrez le RGPD à travers des cas concrets liés aux droits relatifs aux données, aux violations et aux défis en matière de conformité.

Gestion des données

2 heures

Cours

Analyzing Social Media Data in R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 86 révisions

Extract and visualize Twitter data, perform sentiment and network analysis, and map the geolocation of your tweets.

Manipulation des données

4 heures

Cours

R For SAS Users

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 27 révisions

Learn how to translate your SAS knowledge into R and analyze data using this free and powerful software language.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Practicing Statistics Interview Questions in R

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 20 révisions

In this course, youll prepare for the most frequently covered statistical topics from distributions to hypothesis testing, regression models, and much more.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Étude de cas : analyse des stocks dans Tableau

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 57 révisions

Enhance your Tableau skills with this case study on inventory analysis. Analyze a dataset, create calculated fields, and create visualizations.

Visualisation des données

2 heures

Cours

ChIP-seq avec Bioconductor en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 48 révisions

Apprenez à analyser et à interpréter les données ChIP-seq à laide de Bioconductor en utilisant un ensemble de données sur le cancer humain.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Combiner des données avec data.table en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 71 révisions

Ce cours vous montrera comment combiner et fusionner des ensembles de données avec data.table.

Manipulation des données

4 heures

Cours

Google DeepMind: Fine-Tune Your Model

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 14 révisions

Unleash the power of language models with fine-tuning. In this course, you will learn how to adjust a pre-trained model to a specific task.

Cloud

8 heures

Cours

Google Cloud Fundamentals: Core Infrastructure

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 7 révisions

Learn Google Cloud essentials including computing, storage, networking, and resource management through videos and hands-on labs in this foundational course.

Cloud

3 heures

Cours

Évaluation et analyse des obligations en Python

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 67 révisions

Découvrez le fonctionnement des obligations, évaluez et analysez certains de leurs risques à laide des packages numpy et numpy-financial.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Créer des tableaux de bord avec flexdashboard

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 49 révisions

Dans ce cours, vous apprendrez à créer des tableaux de bord statiques et interactifs à laide de flexdashboard et shiny.

Rapports

4 heures

Cours

Modélisation de régression bayésienne avec rstanarm

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 64 révisions

Découvrez comment exploiter les méthodes destimation bayésiennes pour améliorer vos inférences sur les modèles de régression linéaire.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Generative AI Essentials with Snowflake

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.2+
  • 7 révisions

Build generative AI apps on Snowflake with Cortex LLM functions, prompt engineering, and fine-tuning.

Intelligence artificielle

3 heures

Cours

Trading financier en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 73 révisions

This course covers the basics of financial trading and how to use quantstrat to build signal-based trading strategies.

Finance appliquée

5 heures

Cours

Analyse de réseaux intermédiaire en Python

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 76 révisions

Analyze time series graphs, use bipartite graphs, and gain the skills to tackle advanced problems in network analytics.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Business Process Analytics in R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 42 révisions

Learn how to analyze business processes in R and extract actionable insights from enormous sets of event data.

Rapports

4 heures

Cours

Analyser des données d’enquête en Python

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.6+
  • 51 révisions

Analysez des données denquête avec Python et découvrez quand il faut utiliser des outils statistiques descriptifs et inférentiels.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Select a Google Cloud Database for Your Applications

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.6+
  • 14 révisions

In this course, you learn to analyze and choose the right database for your needs, to effectively develop applications on Google Cloud.

Cloud

2 heures 30 min

Cours

DataLab avec SQL

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 41 révisions

Améliorez vos compétences en analyse grâce à ce cours pratique utilisant SQL avec les classeurs DataLab.

Rapports

1 heure

Cours

Programmer avec dplyr

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 47 révisions

Apprenez à effectuer des transformations dplyr avancées et à intégrer du code dplyr et ggplot2 dans des fonctions.

Manipulation des données

4 heures

Cours

Julia intermédiaire

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 79 révisions

Take your Julia skills to the next level with our intermediate Julia course. Learn about loops, advanced data structures, timing, and more.

Développement de logiciels

4 heures

Cours

Google Workspace End User: Gmail

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 15 révisions

Learn to compose, send, and manage email in Gmail, organize messages with labels, and configure settings like filters and signatures.

Cloud

7 heures 15 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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