Plan du cours
Jour 1
- Science des données : un aperçu
- Partie pratique : Démarrage avec Python - Caractéristiques de base du langage
- Cycle de vie de la science des données - partie 1
- Partie pratique : Travailler avec des données structurées - La bibliothèque Pandas
Jour 2
- Cycle de vie de la science des données - partie 2
- Partie pratique : Gérer les données réelles
- Visualisation des données
- Partie pratique : La bibliothèque Matplotlib
Jour 3
- SQL - partie 1
- Partie pratique : Création d'une base de données MySql avec des tables, insertion de données et exécution de requêtes simples
- SQL - partie 2
- Partie pratique : Intégration de MySql et Python
Jour 4
- Apprentissage supervisé - partie 1
- Partie pratique : Régression
- Apprentissage supervisé - partie 2
- Partie pratique : Classification
Jour 5
- Apprentissage supervisé - partie 3
- Partie pratique : Création d'un filtre anti-spam
- Apprentissage non supervisé
- Partie pratique : Clustering d'images avec k-means
Pré requis
- Une compréhension des mathématiques et de la statistique.
- Une expérience en programmation, de préférence en Python.
Public cible
- Professionnels intéressés par un changement de carrière
- Personnes curieuses à propos de la science des données et de l'analyse de données
Nos clients témoignent (5)
très interactif...
Richard Langford
Formation - SMACK Stack for Data Science
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Younes est un excellent formateur. Toujours prêt à aider et très patient. Je lui donnerai 5 étoiles. De plus, la formation QLIK Sense était excellente grâce à un formateur exceptionnel.
Dietmar Glanninger - BMW
Formation - Qlik Sense for Data Science
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Le formateur était accommodating. Et en fait, il m'a encouragé de manière assez enthousiaste à suivre le cours.
Grace Goh - DBS Bank Ltd
Formation - Python in Data Science
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Présentation du sujet, connaissances et timing
Aly Saleh - FAB banak Egypt
Formation - Introduction to Data Science and AI (using Python)
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C'est excellent d'avoir le cours sur mesure pour les domaines clés que j'ai soulignés dans le questionnaire pré-cours. Cela aide vraiment à aborder mes questions sur la matière et à s'aligner avec mes objectifs d'apprentissage.
Winnie Chan - Statistics Canada
Formation - Jupyter for Data Science Teams
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