Johns Hopkins University
Spécialisation Science des données
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Spécialisation Science des données

Lancez votre carrière dans la science des données. Une introduction à la science des données en dix cours, développée et enseignée par d'éminents professeurs.

Roger D. Peng, PhD
Brian Caffo, PhD
Jeff Leek, PhD

Instructeurs : Roger D. Peng, PhD

498 168 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

Approfondissez votre connaissance d’un sujet
4.5

(38,792 avis)

niveau Débutant

Expérience recommandée

7 mois
à 10 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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niveau Débutant

Expérience recommandée

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Ce que vous apprendrez

  • Utilisez R pour nettoyer, analyser et visualiser des données.

  • Parcourez l'ensemble du pipeline de la science des données, de l'acquisition des données à la publication.

  • Utilisez GitHub pour gérer les projets de science des données.

  • Effectuer des analyses de régression, des moindres carrés et des déductions à l'aide de modèles de régression.

Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Analyse des Données
  • Catégorie : Programmation Statistique
  • Catégorie : Programmation Informatique
  • Catégorie : Résolution de problèmes
  • Catégorie : Statistiques Générales
  • Catégorie : Probabilités et statistiques
  • Catégorie : Outils de programmation informatique
  • Catégorie : Esprit Critique
  • Catégorie : Principes de programmation
  • Catégorie : Gestion des données
  • Catégorie : structures de données
  • Catégorie : Algorithmes

Détails à connaître

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Enseigné en Anglais

Améliorez votre expertise en la matière

  • Acquérez des compétences recherchées auprès d’universités et d’experts du secteur
  • Maîtrisez un sujet ou un outil avec des projets pratiques
  • Développez une compréhension approfondie de concepts clés
  • Obtenez un certificat professionnel auprès de Johns Hopkins University
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Spécialisation - 10 séries de cours

La boîte à outils du scientifique des données

COURS 117 heures4.6 (34,004 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Installer R, R-Studio, Github et d'autres outils utiles

  • Comprendre les données, les problèmes et les outils utilisés par les analystes de données

  • Expliquer les concepts essentiels de la conception d'une étude

  • Créer un dépôt Github

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Mathématiques
Catégorie : Distribution de probabilité
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : Inférence statistique
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
Catégorie : Statistiques

La programmation en R

COURS 257 heures4.5 (22,303 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Comprendre les concepts essentiels des langages de programmation

  • Configurer le logiciel de programmation statistique

  • Utiliser les fonctions de boucle et les outils de débogage de R

  • Recueillir des informations détaillées à l'aide du profileur R

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Algorithmes
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Apprentissage Humain
Catégorie : Apprentissage automatique appliqué
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique (ML)
Catégorie : Forêts d'arbres décisionnels
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : La programmation en R

Obtenir et nettoyer les données

COURS 319 heures4.5 (8,067 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Comprendre les systèmes de stockage de données les plus courants

  • Appliquer les principes de base du nettoyage des données pour les mettre en ordre

  • Utilisez R pour la manipulation de textes et de dates

  • Obtenir des données utilisables à partir du web, des API et des bases de données

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Esprit Critique
Catégorie : Github
Catégorie : Gestion des données
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Science des données
Catégorie : Rstudio
Catégorie : Principes de programmation
Catégorie : Résolution de problèmes
Catégorie : Expérience Utilisateur
Catégorie : Logiciel de Visualisation de Données
Catégorie : La programmation en R

Analyse exploratoire des données (AED)

COURS 454 heures4.7 (6,075 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Comprendre les graphiques analytiques et le système de traçage de base dans R

  • Utiliser des systèmes graphiques avancés tels que le système Lattice

  • Réaliser des représentations graphiques de données à très haute dimension

  • Appliquer des techniques d'analyse en grappes pour repérer des modèles dans les données

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Conception interactive
Catégorie : Infographie
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Application Web
Catégorie : Interactivité
Catégorie : Développement Web
Catégorie : Plotly
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : La programmation en R

Recherche reproductible

COURS 57 heures4.6 (4,177 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Organiser l'analyse des données pour la rendre plus reproductible

  • Rédiger une analyse de données reproductible à l'aide de knitr

  • Déterminer la reproductibilité du projet d'analyse

  • Publier des documents web reproductibles à l'aide de Markdown

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Traitement du langage naturel (NLP)
Catégorie : Science des données
Catégorie : Apprentissage Humain
Catégorie : Résolution de problèmes
Catégorie : Algorithmes d'apprentissage automatique
Catégorie : Apprentissage automatique
Catégorie : La programmation en R

Inférence statistique

COURS 654 heures4.2 (4,444 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Comprendre le processus consistant à tirer des conclusions sur des populations ou des vérités scientifiques à partir de données

  • Décrire la variabilité, les distributions, les limites et les intervalles de confiance

  • Utiliser les valeurs p, les intervalles de confiance et les tests de permutation

  • Prendre des décisions éclairées en matière d'analyse des données

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Knitr
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Langage de balisage
Catégorie : Principes de programmation
Catégorie : Outils de programmation informatique
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Communication
Catégorie : La programmation en R

Modèles de régression

COURS 753 heures4.4 (3,364 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Utiliser l'analyse de régression, les moindres carrés et l'inférence

  • Comprendre les cas de modèles ANOVA et ANCOVA

  • Étudier l'analyse des résidus et de la variabilité

  • Décrire les nouvelles utilisations des modèles de régression, telles que le lissage du nuage de points

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Esprit Critique
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Rstudio
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : Principes de programmation
Catégorie : Débogage
Catégorie : Résolution de problèmes
Catégorie : structures de données
Catégorie : Outils de programmation informatique
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : La programmation en R

Apprentissage pratique de la machine

COURS 88 heures4.5 (3,248 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Utiliser les éléments de base de la construction et de l'application des fonctions de prédiction

  • Comprendre des concepts tels que les ensembles d'entraînement et de test, l'ajustement excessif et les taux d'erreur

  • Décrire les méthodes d'apprentissage automatique telles que la régression ou les arbres de classification

  • Expliquez le processus complet de construction des fonctions de prédiction

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Infographie
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Analyse exploratoire des données (AED)
Catégorie : Ggplot2
Catégorie : Visualisation de Données
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : Analyse de cluster
Catégorie : Techniques d'infographie
Catégorie : La programmation en R

Développer des produits de données

COURS 910 heures4.6 (2,256 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Développer des applications de base et des graphiques interactifs à l'aide de GoogleVis

  • Utilisez Leaflet pour créer des cartes interactives annotées

  • Construire une présentation R Markdown qui inclut une visualisation de données

  • Créer un produit de données qui raconte une histoire à un large public

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Nettoyage des données
Catégorie : Bases de données
Catégorie : Gestion des données
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Programmation Informatique
Catégorie : Manipulation de données
Catégorie : Expression régulière (REGEX)
Catégorie : structures de données
Catégorie : Outils de programmation informatique
Catégorie : Programmation Statistique
Catégorie : La programmation en R

Capstone en science des données

COURS 105 heures4.5 (1,229 évaluations)

Ce que vous apprendrez

  • Créer un produit de données utile pour le public

  • Appliquer vos compétences en matière d'analyse exploratoire des données

  • Construire un modèle de prédiction efficace et précis

  • Produire un dossier de présentation pour exposer vos résultats

Compétences que vous acquerrez

Catégorie : Modèle linéaire généralisé
Catégorie : Analyse des Données
Catégorie : Régression
Catégorie : Analyse de régression
Catégorie : Probabilités et statistiques
Catégorie : Régression linéaire
Catégorie : Sélection du modèle
Catégorie : Statistiques Générales
Catégorie : Résolution de problèmes
Catégorie : Programmation Statistique

Instructeurs

Roger D. Peng, PhD
Johns Hopkins University
37 Cours1 634 466 apprenants
Brian Caffo, PhD
Johns Hopkins University
30 Cours1 661 533 apprenants
Jeff Leek, PhD
Johns Hopkins University
32 Cours1 693 559 apprenants

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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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