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Corsi su dati, intelligenza artificiale e cloud

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776 Corsi

Corso

Serverless Data Processing with Dataflow: Develop Pipelines

  • AvanzatoLivello di competenza
  • 4.8+
  • 14 revisioni

Develop data pipelines with Apache Beam and Dataflow. Cover transforms, windowing, I/O connectors, schemas, state APIs, Beam SQL, and notebooks.

Cloud

4 ore 22 min

Corso

Ottimizzazione degli iperparametri in R

  • AvanzatoLivello di competenza
  • 4.8+
  • 63 revisioni

Scopri come sistemare gli iperparametri del tuo modello per avere i migliori risultati di previsione.

Machine Learning

4 ore

Corso

Architecting with Google Kubernetes Engine: Workloads

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.8+
  • 16 revisioni

Deploy and manage Kubernetes workloads on GKE. Cover networking, deployments, jobs, persistent storage, and data management in production environments.

Cloud

2 ore 30 min

Corso

Traduzione automatica con Keras

  • AvanzatoLivello di competenza
  • 4.8+
  • 48 revisioni

Ti interessa sapere come funzionano i modelli che stanno dietro a prodotti come Google Translate?

Intelligenza artificiale

4 ore

Corso

Rompicapi di probabilità in R

  • BasicLivello di competenza
  • 4.8+
  • 70 revisioni

Impara le strategie per rispondere alle domande di probabilità in R risolvendo un sacco di enigmi di probabilità.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Previsione della domanda di prodotto in R

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.7+
  • 30 revisioni

Learn how to identify important drivers of demand, look at seasonal effects, and predict demand for a hierarchy of products from a real world example.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Introduzione all'Anomaly Detection in R

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.8+
  • 29 revisioni

Impara i test statistici per trovare i valori anomali e come usare algoritmi avanzati per calcolare il punteggio delle anomalie.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Visualizzazione interattiva dei dati con Bokeh

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.7+
  • 42 revisioni

Impara a creare visualizzazioni interattive dei dati, compreso come costruire e collegare widget usando Bokeh!

Data Visualization

4 ore

Corso

Prevedere il CTR con il Machine Learning in Python

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.9+
  • 20 revisioni

Impara a prevedere i tassi di clic sugli annunci e a implementare modelli base di Machine Learning in Python per ottimizzare meglio i tuoi annunci.

Machine Learning

4 ore

Corso

Analitica predittiva con dati di rete in R

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.8+
  • 34 revisioni

Impara a prevedere le etichette dei nodi nelle reti usando lapprendimento di rete ed estraendo caratteristiche descrittive dalla rete.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Manipolazione dei dati in Julia

  • BasicLivello di competenza
  • 4.8+
  • 46 revisioni

Impara le basi della manipolazione dei dati in Julia. Scopri come controllare, trasformare, raggruppare e visualizzare i DataFrame usando dati reali.

Data manipulation

4 ore

Corso

Modelli di Mixture in R

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.7+
  • 28 revisioni

Impara i modelli misti: un modo pratico e formale per fare statistiche su raggruppamenti e classificazioni probabilistiche.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Creare modelli di risposta in R

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.8+
  • 31 revisioni

Impara a creare modelli semplici di risposta del mercato per rendere più efficaci i tuoi piani di marketing.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Choice Modeling for Marketing in R

  • AvanzatoLivello di competenza
  • 4.8+
  • 42 revisioni

Impara ad analizzare e modellare i dati sulle scelte dei clienti in R.

Probabilità e Statistica

4 ore

Corso

Analyzing Data with Claude

  • BasicLivello di competenza
  • 4.5+
  • 26 revisioni

Learn how to use Claude to analyze your data and extract accurate, actionable insights.

Intelligenza artificiale

AI Tutor

2 ore 30 min

Corso

Retrieval-Augmented Generation with LangChain

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.7+
  • 85 revisioni

Learn to build knowledge-grounded LLM applications that retrieve relevant information from structured and unstructured sources before generating responses.

Intelligenza artificiale

2 ore

Corso

LLM Application Fundamentals with LangChain

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.6+
  • 293 revisioni

Learn to build conversational LLM applications — with reliable structured output, persistent conversation history, and real-time streaming.

Intelligenza artificiale

3 ore

Corso

LLM Tool Use with LangChain

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.6+
  • 62 revisioni

Learn to extend your LLM applications with external tools, so your applications can retrieve live data, perform computations, and take real-world actions.

Intelligenza artificiale

3 ore

Corso

Prompt Engineering with LangChain

  • IntermedioLivello di competenza
  • 4.6+
  • 112 revisioni

Learn to write effective prompts and systematically improve them through evaluation rather than intuition.

Intelligenza artificiale

2 ore

Corso

AI Safety and Ethics

  • BasicLivello di competenza
  • 4.8+
  • 156 revisioni

Develop the judgment to use AI safely, ethically, and responsibly in your work.

Intelligenza artificiale

1 ora 30 min

Corso

Building Claude Cowork Plugins

  • BasicLivello di competenza
  • 4.6+
  • 32 revisioni

Learn how to install and modify existing plugins, as well as how to build your own plugins using Claude Cowork.

Intelligenza artificiale

1 ora 15 min

Corso

Token Cost Management for Everyone

  • BasicLivello di competenza
  • 4.6+
  • 263 revisioni

Understand what drives the cost of every AI conversation, and build habits that get more out of your plan without giving up quality.

Intelligenza artificiale

1 ora 15 min

FAQs

Che cos'è la data science?

La data science è un'area di competenza incentrata sull’estrazione di informazioni dai dati. Utilizzando competenze di programmazione, metodi scientifici, algoritmi e altro, i data scientist analizzano i dati per ottenere informazioni fruibili.

Come posso imparare Data Science?

Dovrai imparare un linguaggio di programmazione come Python o R e padroneggiare i principi di matematica e statistica. Conoscere i metodi di analisi dei dati e gli strumenti di data science è altrettanto essenziale. Ci sono molti modi per apprendere la data science: oltre ai percorsi tradizionali, come una laurea o studi universitari, esistono numerose risorse per imparare al tuo ritmo. Oltre ai corsi e tutorial online, ci sono libri, video e altro ancora.

Quali competenze sono necessarie per la data science?

Oltre alla conoscenza di matematica e statistica, i data scientist devono avere competenze di programmazione in linguaggi come Python, R e SQL. Inoltre, la data science richiede la capacità di lavorare con grandi set di dati, la conoscenza della visualizzazione dei dati, del data wrangling e della gestione dei database. Anche competenze in machine learning e deep learning possono essere utili.

A cosa serve la data science?

A livello professionale, quasi tutti i settori possono sfruttare la data science in una certa misura. Le organizzazioni sanitarie la utilizzano per individuare e curare le malattie, mentre le aziende finanziarie la impiegano per rilevare e prevenire le frodi. Molti settori la applicano anche al marketing, ad esempio per creare sistemi di raccomandazione e analizzare il tasso di abbandono dei clienti.

La data science è una carriera con buone opportunità professionali?

Sì, la data science è tra i settori a più rapida crescita negli Stati Uniti e nel mondo. È anche una delle carriere più remunerative. Secondo i dati di Payscale, i data scientist esperti guadagnano in media 97.609 $ e hanno un punteggio di soddisfazione di quattro stelle su cinque negli USA.

È difficile diventare un Data Scientist?

Ci sono alcuni aspetti da considerare. Innanzitutto, entrare in un corso di laurea in data science può essere competitivo, spesso richiedendo voti molto alti. Allo stesso modo, molte delle competenze richieste richiedono studio e pazienza. Padroneggiare tutte le basi necessarie può richiedere diversi mesi, oltre a molta esperienza pratica per ottenere un ruolo entry-level.

La data science richiede competenze di programmazione?

Sì, è necessaria una certa esperienza in linguaggi di programmazione come Python, R, SQL, Java e C/C++. Tuttavia, grazie alla sua sintassi relativamente semplice, Python è spesso la scelta preferita dai principianti.

Quanto tempo ci vuole per diventare un data scientist?

Per chi non ha esperienze pregresse di programmazione o un background matematico, servono in genere dai 7 ai 12 mesi di studio intensivo per raggiungere il livello di un data scientist entry-level. Tuttavia, è importante ricordare che apprendere solo le basi teoriche della data science potrebbe non bastare per diventare un vero data scientist.

Quali argomenti posso studiare nell'ambito della data science?

Una volta padroneggiate le basi della data science, puoi specializzarti in differenti aree come machine learning, intelligenza artificiale, big data, business analytics, data mining e altro.

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