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Data Analytics for Marketing

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niveau Intermédiaire

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Ce que vous apprendrez

  • Understand the core statistical models used in marketing analytics

  • Apply the right tools and models to specific analytical questions

  • Conduct causal inference and statistical modeling using Python

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Marketing Analytics
  • Catégorie : Time Series Analysis and Forecasting
  • Catégorie : Analytics
  • Catégorie : Data Presentation
  • Catégorie : Predictive Analytics
  • Catégorie : Marketing Effectiveness
  • Catégorie : Statistical Methods
  • Catégorie : Marketing Strategies
  • Catégorie : Customer Analysis
  • Catégorie : Data Transformation
  • Catégorie : Digital Advertising
  • Catégorie : Statistical Analysis
  • Catégorie : Anomaly Detection
  • Catégorie : Exploratory Data Analysis
  • Catégorie : Regression Analysis
  • Catégorie : Market Research
  • Catégorie : A/B Testing
  • Catégorie : Customer Insights
  • Catégorie : Forecasting

Outils que vous découvrirez

  • Catégorie : Dashboard

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mars 2026

Évaluations

13 devoirs

Enseigné en Anglais

Découvrez comment les employés des entreprises prestigieuses maîtrisent des compétences recherchées

 logos de Petrobras, TATA, Danone, Capgemini, P&G et L'Oreal

Il y a 13 modules dans ce cours

In this section, we cover marketing analytics fundamentals, including descriptive and diagnostic analytics, and their role in decision-making.

Inclus

2 vidéos6 lectures1 devoir

In this section, we explore ETL processes using Singer and pandas for data extraction and exploratory data analysis. Key concepts include descriptive statistics, data issues, and practical data cleaning techniques.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

In this section, we explore Streamlit dashboard design, focusing on effective metrics, dimensions, and layout principles for clear data presentation and user-centered visualization.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

In this section, we explore linear and logistic regression models to analyze causal relationships and interpret coefficients for data-driven decision-making in marketing analytics.

Inclus

1 vidéo6 lectures1 devoir

In this section, we explore forecasting techniques like Prophet and ARIMA for marketing KPIs, focusing on model selection, performance evaluation, and practical applications in time series analysis.

Inclus

1 vidéo10 lectures1 devoir

In this section, we explore anomaly detection using STL decomposition, S-H-ESD, and PyMC for Bayesian change point detection, emphasizing practical applications and technical accuracy.

Inclus

1 vidéo4 lectures1 devoir

In this section, we explore customer segmentation and RFM analysis to identify high-value customers and optimize marketing strategies using Python for data-driven decision-making.

Inclus

1 vidéo9 lectures1 devoir

In this section, we explore CLV fundamentals, challenges in its formula, and implement the BTYD model with PyMC Marketing to predict customer value and purchase frequency accurately.

Inclus

1 vidéo5 lectures1 devoir

In this section, we explore customer survey design, reliability, validity, sampling methods, and NPS limitations to improve data accuracy and customer insights.

Inclus

1 vidéo7 lectures1 devoir

In this section, we explain conjoint analysis and how to use it to understand customer preferences and decision-making.

Inclus

1 vidéo4 lectures1 devoir

In this section, we explore heuristic and algorithmic attribution models to evaluate marketing touchpoints and optimize spend. Key concepts include Shapley values, marginal contributions, and Python implementation for conversion path analysis.

Inclus

1 vidéo5 lectures1 devoir

In this section, we explore media mix modeling (MMM) to assess marketing effectiveness using Python. Key concepts include data collection, adstock effects, and synthetic data applications for limited data scenarios.

Inclus

1 vidéo8 lectures1 devoir

In this section, we explore designing and evaluating experiments using A/A testing, p-values, and statistical power to ensure reliable results in marketing and data analysis.

Inclus

1 vidéo10 lectures1 devoir

Instructeur

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Offert par

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En savoir plus sur Data Analysis

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Felipe M.

Étudiant(e) depuis 2018
’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’

Jennifer J.

Étudiant(e) depuis 2020
’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’

Larry W.

Étudiant(e) depuis 2021
’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’

Chaitanya A.

’Apprendre, ce n'est pas seulement s'améliorer dans son travail : c'est bien plus que cela. Coursera me permet d'apprendre sans limites.’
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