Que ce soit en ligne ou sur place, les formations en direct en Data Science, animées par des instructeurs, démontrent par la pratique comment extraire des connaissances à partir de données sous différentes formes.
La formation en Data Science est disponible sous forme de « formation en direct en ligne » ou de « formation en direct sur place ». La formation en direct en ligne (également appelée « formation à distance en direct ») est dispensée via un bureau à distance interactif. La formation en direct sur place peut être réalisée localement sur les sites des clients à Prince Edward Island ou dans les centres de formation de NobleProg à Prince Edward Island.
NobleProg -- Votre prestataire local de formation
Charlottetown-Startup Zone
31, rue Queen, Charlottetown, Canada, C1A 7K7
Idéalement situé dans le centre d’innovation de l’Île-du-Prince-Édouard.
Opportunités de parc d'affaires en bord de mer
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Cette formation en direct animée par un formateur à Prince Edward Island (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels de niveau débutant qui souhaitent comprendre le concept des modèles pré-entraînés et apprendre à les appliquer pour résoudre des problèmes concrets, sans avoir à développer des modèles à partir de zéro.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre le concept et les avantages des modèles pré-entraînés.
Explorer différentes architectures de modèles pré-entraînés et leurs cas d'utilisation.
Peaufiner (fine-tune) un modèle pré-entraîné pour des tâches spécifiques.
Implémenter des modèles pré-entraînés dans de simples projets de machine learning.
Cette formation en présentiel ou en ligne à Prince Edward Island s'adresse aux scientifiques des données et aux analystes de niveau intermédiaire souhaitant utiliser AWS Cloud9 pour optimiser leurs flux de travail de science des données.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Configurer un environnement de science des données dans AWS Cloud9.
Effectuer des analyses de données en utilisant Python, R et Jupyter Notebook dans Cloud9.
Intégrer AWS Cloud9 avec des services de données AWS tels que S3, RDS et Redshift.
Utiliser AWS Cloud9 pour le développement et le déploiement de modèles d'apprentissage automatique.
Optimiser les flux de travail basés sur le cloud pour l'analyse et le traitement des données.
Cette formation en direct dirigée par un instructeur à Prince Edward Island (en ligne ou en présentiel) s'adresse à des participants de niveau intermédiaire souhaitant automatiser et gérer des flux de travail d'apprentissage automatique, y compris l'entraînement, la validation et le déploiement de modèles à l'aide d'Apache Airflow.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Configurer Apache Airflow pour l'orchestration de flux de travail d'apprentissage automatique.
Automatiser le prétraitement des données, l'entraînement des modèles et les tâches de validation.
Intégrer Airflow avec des frameworks et des outils d'apprentissage automatique.
Déployer des modèles d'apprentissage automatique à l'aide de pipelines automatisés.
Surveiller et optimiser les flux de travail d'apprentissage automatique en environnement de production.
Cette formation en direct, animée par un formateur, à Prince Edward Island (en ligne ou sur place), s'adresse aux scientifiques des données et aux professionnels des TI débutants qui souhaitent apprendre les fondamentaux de la science des données à l'aide de Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Configurer et naviguer dans Google Colab.
Écrire et exécuter du code Python de base.
Importer et manipuler des ensembles de données.
Créer des visualisations à l'aide de bibliothèques Python.
Python est un langage de programmation qui a connu un immense succès dans l'industrie financière. Adopté par les plus grandes banques d'investissement et fonds de couverture, il est utilisé pour développer une vaste gamme d'applications financières, allant des programmes de trading de base aux systèmes de gestion des risques.
Lors de cette formation animée par un instructeur, les participants apprendront à utiliser Python pour développer des applications pratiques capables de résoudre divers problèmes spécifiques liés à la finance.
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les fondamentaux du langage de programmation Python
Télécharger, installer et maintenir les meilleurs outils de développement pour créer des applications financières en Python
Sélectionner et utiliser les packages Python et les techniques de programmation les plus adaptés pour organiser, visualiser et analyser des données financières provenant de diverses sources (CSV, Excel, bases de données, Web, etc.)
Construire des applications qui résolvent des problèmes liés à l'allocation d'actifs, à l'analyse des risques, à la performance des investissements, et plus encore
Dépanner, intégrer, déployer et optimiser une application Python
Public visé
Développeurs
Analistes
Quants (analystes quantitatifs)
Format de la formation
Partiellement théorique, partiellement axée sur la discussion, avec des exercices et une pratique intensive
Remarque
Cette formation vise à proposer des solutions à certains des principaux problèmes rencontrés par les professionnels de la finance. Toutefois, si vous souhaitez aborder un sujet, un outil ou une technique spécifique en profondeur, veuillez nous contacter pour en convenir.
Plongez dans des approches pratiques de la science des données et de l'IA en utilisant Python — donne aux professionnels les compétences nécessaires pour explorer les données, construire des modèles d'apprentissage automatique et déployer des applications pilotées par l'IA dans des contextes commerciaux. Couvre les workflows CRISP-DM, l'analyse statistique, l'apprentissage supervisé et non supervisé, l'apprentissage profond avec TensorFlow, le traitement du langage naturel (NLP), le Big Data avec Spark, ainsi que la narration basée sur les données ; Idéal pour les débutants cherchant une certification en science des données avec Python et une formation en analyse orientée carrière.
KNIME Analytics Platform est une solution open source de premier plan pour l'innovation axée sur les données, vous aidant à découvrir le potentiel caché dans vos données, à extraire de nouvelles informations ou à prédire de futurs scénarios. Avec plus de 1 000 modules, des centaines d'exemples prêts à l'emploi, une gamme complète d'outils intégrés et le plus large choix d'algorithmes avancés disponibles, KNIME Analytics Platform est la boîte à outils parfaite pour tout data scientist et analyste commercial.
Ce cours sur KNIME Analytics Platform est une occasion idéale pour les débutants, les utilisateurs avancés et les experts KNIME de découvrir l'outil, d'apprendre à l'utiliser plus efficacement et à créer des rapports clairs et complets basés sur des flux de travail KNIME.
Cette formation animée par un instructeur (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels des données qui souhaitent utiliser KNIME pour répondre à des besoins commerciaux complexes.
Elle cible un public ne connaissant pas la programmation et souhaitant utiliser des outils de pointe pour mettre en œuvre des scénarios analytiques.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Installer et configurer KNIME.
Construire des scénarios de Data Science
Former, tester et valider des modèles
Mettre en œuvre la chaîne de valeur complète des modèles de Data Science
Format du cours
Conférences interactives et discussions.
De nombreux exercices et pratiques.
Mise en œuvre pratique dans un environnement de laboratoire en direct.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours ou en savoir plus sur ce programme, veuillez nous contacter pour organiser cela.
Cette formation en direct, animée par un instructeur à <lieu> (en ligne ou sur site), s'adresse aux analystes de données et aux développeurs de niveau intermédiaire, ainsi qu'aux futurs scientifiques des données qui souhaitent appliquer des techniques d'apprentissage automatique en Python pour extraire des informations, effectuer des prédictions et automatiser des décisions basées sur les données.
À la fin de ce cours, les participants seront en mesure de :
Comprendre et distinguer les principaux paradigmes de l'apprentissage automatique.
Explorer les techniques de prétraitement des données et les métriques d'évaluation des modèles.
Appliquer des algorithmes d'apprentissage automatique pour résoudre des problèmes de données concrets.
Utiliser les bibliothèques Python et les cahiers Jupyter pour le développement pratique.
Construire des modèles pour la prédiction, la classification, la recommandation et le regroupement.
En savoir plus...
Dernière Mise À Jour:
Nos clients témoignent (2)
Les exercices pratiques liés au contenu aident vraiment à mieux comprendre chaque sujet. De plus, le fait de commencer les cours par une leçon puis de continuer avec des exercices pratiques est une bonne méthode qui aide à relier le contenu de la leçon précédente.
Nazeera Mohamad - Ministry of Science, Technology and Innovation
Formation - Introduction to Data Science and AI using Python
Traduction automatique
Même en ayant dû manquer un jour à cause des réunions avec les clients, je me sens beaucoup plus clair sur les processus et techniques utilisés dans l'apprentissage automatique, ainsi que sur le moment où j'opterais pour une approche plutôt qu'une autre. Notre défi maintenant est de mettre en pratique ce que nous avons appris et de commencer à l'appliquer à notre domaine de problème.
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