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DeepLearning.AI

Python pour l'Analytique des données

Sean Barnes

Instructeur : Sean Barnes

Enseignant de premier plan

8 741 déjà inscrits

Obtenez un aperçu d'un sujet et apprenez les principes fondamentaux.
4.5

(17 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

Planning flexible
4 semaines à 10 heures une semaine
Apprenez à votre propre rythme
98%
La plupart des étudiants ont apprécié ce cours
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Seaborn
  • Catégorie : Principes de programmation
  • Catégorie : Inférence statistique
  • Catégorie : Matplotlib
  • Catégorie : Manipulation de données
  • Catégorie : Pandas (paquetage Python)
  • Catégorie : Logiciel de Visualisation de Données
  • Catégorie : Visualisation de Données
  • Catégorie : Analyse des séries temporelles et prévisions
  • Catégorie : Analyse statistique
  • Catégorie : Statistiques descriptives
  • Catégorie : Probabilités et statistiques
  • Catégorie : Programmation en Python
  • Catégorie : Jupyter
  • Catégorie : Prévisions
  • Catégorie : NumPy
  • Catégorie : Analyse de régression

Détails à connaître

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Évaluations

20 devoirs

Enseigné en Anglais

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Il y a 5 modules dans ce cours

Ce module est une introduction à la programmation Python, conçue pour les débutants sans expérience préalable du codage. Vous explorerez les concepts fondamentaux et les pratiques qui sous-tendent les langages de programmation, avec un accent particulier sur leur application dans la manipulation et l'analyse des données.

Inclus

24 vidéos10 lectures4 devoirs1 devoir de programmation3 laboratoires non notés

Ce module présente les techniques essentielles d'analyse de données en cours d'utilisation de Python et de la bibliothèque Pandas. Vous apprendrez à importer et à travailler efficacement avec des données, en exploitant les DataFrames et les Series pour manipuler, filtrer et analyser des ensembles de données. Le module couvre des concepts fondamentaux tels que la vectorisation pour l'optimisation des performances, la distinction entre les attributs et les méthodes, et la réalisation de statistiques descriptives. En outre, vous explorerez les techniques de visualisation des données et les méthodes de segmentation pour extraire des informations significatives à partir de données structurées.

Inclus

19 vidéos9 lectures4 devoirs1 devoir de programmation4 laboratoires non notés

Ce module se concentre sur la visualisation de données en cours d'utilisation Python, couvrant les outils et techniques essentiels pour créer des visuels efficaces. Vous apprendrez à générer des visualisations directement à partir de pandas DataFrames et Series, ainsi qu'à utiliser des bibliothèques populaires comme Matplotlib et Seaborn pour développer des tracés personnalisés. Le module explore différents types de visualisation, depuis les graphiques linéaires et les diagrammes à barres de base jusqu'aux graphiques de distribution et catégoriels avancés. En outre, vous apprendrez à améliorer la lisibilité grâce au style, aux annotations et aux choix de conception afin de mettre en évidence les tendances, les modèles et les anomalies dans les données.

Inclus

18 vidéos4 lectures4 devoirs1 devoir de programmation4 laboratoires non notés

Ce module présente l'inférence statistique et la modélisation de la régression à l'aide de Python. Vous apprendrez à construire des intervalles de confiance, à effectuer des tests d'hypothèse avec des tests t, et à simuler des données à l'aide de NumPy. Le module couvre à la fois la régression linéaire simple et multiple, en vous guidant à travers le développement de modèles, l'interprétation des métriques clés (telles que le R-carré, les valeurs p et les coefficients), et la prédiction de nouveaux points de données. En outre, vous explorerez les méthodes d'encodage des variables catégorielles, évaluerez les performances des modèles à l'aide de métriques d'erreur et affinerez les modèles de régression à l'aide de Grands modèles de langage (LLM).

Inclus

20 vidéos6 lectures4 devoirs1 devoir de programmation4 laboratoires non notés

Ce module explore le travail avec des données de séries chronologiques en Python, en se concentrant sur les objets DateTime, l'indexation et la visualisation. Vous apprendrez à manipuler des données temporelles, à appliquer des statistiques descriptives et à segmenter des séries temporelles en fonction de caractéristiques de dates clés. Le module couvre les techniques de rééchantillonnage et de remise en forme, ainsi que l'utilisation de la régression linéaire simple et multiple pour modéliser les tendances et la saisonnalité. En outre, vous évaluerez les modèles de prévision en utilisant des mesures d'erreur appropriées pour évaluer leur performance.

Inclus

14 vidéos5 lectures4 devoirs2 devoirs de programmation5 laboratoires non notés

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Révisé le 4 sept. 2025

HL
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Révisé le 22 juin 2025

LA
5

Révisé le 16 juin 2025

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