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Science des données avec Python : Analyser et visualiser
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Instructeur : EDUCBA

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Ce que vous apprendrez

  • Analyser des ensembles de données à l'aide de scripts, de fonctions et de bibliothèques Python.

  • Visualisation des données en cours d'utilisation d'un graphique, d'un diagramme de dispersion, d'un histogramme et d'un diagramme en boîte.

  • Appliquer des techniques de ML telles que les modèles de régression et de Descente de gradient.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Graphiques en boîte
  • Catégorie : Diagrammes de dispersion
  • Catégorie : Programmation en Python
  • Catégorie : Méthodes statistiques
  • Catégorie : Logiciel de Visualisation de Données
  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Prétraitement de données
  • Catégorie : Probabilités et statistiques
  • Catégorie : Histogramme
  • Catégorie : Manipulation de données
  • Catégorie : Analyse de régression
  • Catégorie : Science des données
  • Catégorie : Inférence statistique
  • Catégorie : Scripting
  • Catégorie : Analyse statistique
  • Catégorie : Statistiques bayésiennes
  • Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique

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octobre 2025

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14 devoirs

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Ce cours fait partie de la Spécialisation Python pour la science des données : Projets réels et analytiques
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  • Apprenez de nouveaux concepts auprès d'experts du secteur
  • Acquérez une compréhension de base d'un sujet ou d'un outil
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Il y a 4 modules dans ce cours

Ce module présente aux apprenants les principes fondamentaux de la programmation Python et son application en science des données. Les apprenants exploreront l'environnement Python, comprendront les structures de codage essentielles et construiront des fonctions et des bibliothèques réutilisables. À la fin de ce module, les apprenants auront les bases de programmation nécessaires pour analyser, traiter et manipuler efficacement les données.

Inclus

7 vidéos3 devoirs

Ce module se concentre sur les méthodes de visualisation des données pour une Narration des données efficace. Les apprenants développeront des compétences dans la création de diagrammes, de graphiques et de diagrammes de dispersion tout en explorant les fondements mathématiques des espaces vectoriels et des matrices. En maîtrisant ces outils de visualisation, les étudiants seront en mesure de présenter des aperçus de données de manière claire et convaincante.

Inclus

6 vidéos3 devoirs

Ce module propose une plongée en profondeur dans les fondements statistiques de la science des données. Les apprenants exploreront les mesures de tendance centrale, la variabilité, les probabilités et les tests d'hypothèse tout en abordant des concepts avancés tels que le Théorème central limite, l'inférence bayésienne et le p-hacking. Ces compétences préparent les étudiants à évaluer les ensembles de données de manière critique et à tirer des conclusions fiables.

Inclus

11 vidéos4 devoirs

Ce module présente aux apprenants les techniques de régression, d'optimisation et d'analyse des données appliquées. Les étudiants mettront en œuvre la descente de gradient, le prétraitement des ensembles de données et l'application d'outils visuels tels que les histogrammes, les diagrammes de dispersion et les diagrammes en boîte pour extraire des informations. Le module se termine par des applications pratiques et un résumé de l'ensemble du parcours d'apprentissage.

Inclus

12 vidéos4 devoirs

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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
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