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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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  • Des chapitres courts et digestes

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775 Cours

Cours

Lead Qualification and Scoring with Claude Cowork

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 15 révisions

Staring at your inbound leads and unsure where to start? Use Claude Cowork to score your leads and build a high-quality, prioritized shortlist.

Intelligence artificielle

15 min

Cours

Études de cas : l’analyse de réseaux avec R

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 50 révisions

Appliquez les bases de lanalyse de réseau à de grands ensembles de données réels dans le cadre de quatre études de cas distinctes.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Lois de probabilité multivariées en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 50 révisions

Apprenez à analyser, visualiser et modéliser des données multivariées.

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

Google Workspace End User: Google Sheets

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 22 révisions

Learn to create and edit spreadsheets in Google Sheets, work with data, build formulas, and collaborate in real time.

Cloud

6 heures 30 min

Cours

Analyse de panier en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 95 révisions

Explorez les règles dassociation dans lanalyse des paniers avec R en analysant les data de vente et en recommandant des films.

Manipulation des données

4 heures

Cours

Feature engineering en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 157 révisions

Découvrez les principes de lingénierie des caractéristiques pour le ML et comment les mettre en œuvre à laide du framework R tidymodels.

Machine learning

4 heures

Cours

Machine Learning for Marketing Analytics in R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 71 révisions

Dans ce cours, vous apprendrez à utiliser Data Science pour plusieurs tâches marketing courantes.

Machine learning

4 heures

Cours

Évaluation et analyse des obligations en Python

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 74 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

Modélisation de régression bayésienne avec rstanarm

  • AvancéNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 72 révisions

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

Probabilités et statistiques

4 heures

Cours

AI Infrastructure: Storage Options

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 20 révisions

Journey through the storage solutions available on Google Cloud, specifically tailored for AI and high-performance computing (HPC) workloads.

Cloud

1 heure

Cours

Introduction à Spark avec sparklyr en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 85 révisions

Apprenez à effectuer des analyses de mégadonnées à laide de Spark et du package sparklyr dans R, et découvrez Spark MLIb en seulement 4 heures.

Ingénierie des données

4 heures

Cours

Gemini for Application Developers

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 15 révisions

You learn how to prompt Gemini to explain code, recommend Google Cloud services, and generate code for your applications.

Cloud

1 heure 30 min

Cours

Overturning Insurance Denials with Claude Cowork

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.6+
  • 14 révisions

A patients healthcare claim has been wrongly denied, and its your job to quickly synthesize the evidence and build an appeal—all using Claude Cowork!

Intelligence artificielle

15 min

Cours

AI Infrastructure: Deployment Types

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 5
  • 16 révisions

A guide to deploying, managing, and optimizing AI and high-performance computing (HPC) workloads on Google Cloud.

Cloud

1 heure 30 min

Cours

Détection de fraude en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 38 révisions

Apprenez à détecter les fraudes à laide des analyses dans R.

Machine learning

4 heures

Cours

Amortissement de prêt dans Google Sheets

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 51 révisions

Découvrez comment créer un tableau de bord damortissement dans Google Sheets à laide de formules financières et conditionnelles.

Finance appliquée

4 heures

Cours

Google Workspace End User: Google Drive

  • DébutantNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 19 révisions

Learn to upload, organize, share, and manage files and folders in Google Drive from any device.

Cloud

5 heures 30 min

Cours

Deploy and Scale AI Models with Cloud Run

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.9+
  • 13 révisions

This course is designed for developers, data scientists, and ML engineers interested in quickly deploying AI inference services on Cloud Run.

Cloud

1 heure 15 min

Cours

ChIP-seq avec Bioconductor en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.7+
  • 53 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

Model Armor: Securing AI Deployments

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 5
  • 12 révisions

This course reviews the essential security features of Model Armor and equips you to work with the service.

Cloud

2 heures 30 min

Cours

Analyse de portefeuille intermédiaire en R

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 4.8+
  • 73 révisions

Développez vos compétences en finance pour effectuer des backtests, analyser et optimiser des portefeuilles financiers.

Finance appliquée

5 heures

Cours

Strategies for Cloud Security Risk Management

  • IntermédiaireNiveau de compétence
  • 5
  • 6 révisions

This course is a thrilling mix of expert-led courses and immersive Google Cloud challenges through interactive labs.

Cloud

21 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.

Développez vos compétences en données avec DataCamp for Mobile

Progressez où que vous soyez grâce à nos cours mobiles et à nos défis de code quotidiens de 5 minutes.