Considérez Google Colab comme votre carnet de laboratoire alimenté par l’IA — un outil qui exécute du code, enregistre la progression dans le cloud et ne se plaint jamais des conflits de packages.
Dans ces cours dirigés par des instructeurs, les participants explorent le plein potentiel de Colab : création de modèles d’apprentissage automatique (ML), visualisation de données, partage de cahiers et collaboration interéquipes.
Vous pouvez participer à une session de formation en ligne en temps réel via un bureau à distance interactif, ou nous rencontrer en présentiel à Québec, où les ateliers pratiques s’attaquent directement aux flux de travail Python en contexte réel.
La formation en direct en présentiel peut avoir lieu directement dans les locaux de votre organisation à Québec, ou dans un centre de formation NobleProg, avec des projets pratiques conçus pour les développeurs individuels comme pour les équipes pluridisciplinaires.
Également appelé Google Colaboratory ou simplement « Colab », cette formation est idéale pour quiconque souhaite bénéficier de la puissance de Python, Jupyter et de l’informatique en nuage — sans les défis de configuration.
NobleProg – Votre fournisseur de formation local
Montreal - René Lévesque
1250 Boulevard René Lévesque Ouest, Montréal, Canada, H3B 4W8
Situé au centre-ville de Montréal, l'immeuble possède des stations de métro et des autoroutes à proximité, vous offrant un transport rapide et facile à travers la ville et au-delà.
Saint - Laurent- Dr Frederik-Philips
1111, Boulevard Dr Frederik-Philips, Saint - Laurent, Canada, H4M 2X6
Idéalement situé à proximité de l'autoroute 40 et du métro Côte-Vertu avec de nombreux restaurants à proximité.
Situé dans le quartier central des affaires de Laval, notre espace de travail du 2572 boulevard Daniel Johnson est au cœur d'un quartier high-tech, à proximité de Biotech City et facilement accessible depuis le centre-ville de Montréal ou via les autoroutes A-15 et A-460.
Conçu par un architecte de premier plan et équipé des dernières technologies économes en énergie. Accueillez des clients étrangers et voyagez facilement pour affaires à partir de cet endroit recherché, avec l'aéroport Montréal-Trudeau à 10 minutes en voiture.
Brossard - Complexe Dix 30
1040 rue du Lux # 410, Brossard, Canada, J4Y 0E3
Centre de style de vie commercial Quartier DIX30. Bien situé à côté de l'autoroute des Cantons-de-l'Est, le centre-ville de Montréal en moins de 20 minutes.
Levis - Rue de Courchevel
1190B Rue de Courchevel, Lévis, Canada, G6W 0M6
La rue De Courchevel abrite une communauté florissante de technologie, de recherche et de développement avec des liaisons de transport pratiques à proximité pour un accès facile à travers le Québec et au-delà.
Montreal - University Street
2001 Blvd. Robert Bourassa, Montreal, canada, H3A 2A6
Le Centre de la rue University occupe un immeuble de bureaux au cœur du quartier des affaires de Montréal. Il est niché parmi les nombreux gratte-ciels du centre-ville de Montréal et bénéficie d'une connexion directe au plus grand complexe souterrain du monde.
Quebec - Sainte Foy
2828 Boulevard Laurier, Suite 700, Quebec City, Canada, G1V 0B9
Stratégiquement situé à proximité de l'aéroport international et de l'intersection des grands axes routiers, le centre a pour voisins l'Université Laval, des commerces, des hôtels et de nombreux commerces.
Gatineau - Rue Montcalm
200 Rue Montcalm, Gatineau , Canada, J8Y 3B5
Situé dans la région de la capitale nationale du Canada, à l'intersection principale du centre-ville de Gatineau.
Québec-Centre d'Affaires Lebourgneuf
Suite 400, Rue de la Couronne, Québec, Canada, G1K 6P4
Emplacement d'Affaires Idéal au Cœur de la Ville de Québec
Implantez votre entreprise dans l'un des pôles commerciaux dynamiques de la ville de Québec. Notre espace de bureau au Centre d'Affaires Lebourgneuf, idéalement situé à quelques minutes de l'Autoroute 40, est facilement accessible en voiture, ou laissez votre véhicule à la maison et profitez de l'espace de stationnement pour vélos sur place.
Travaillez efficacement dans des bureaux lumineux et entièrement meublés, conçus pour la productivité, avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Lorsque vient le moment de faire une pause, détendez-vous dans le confortable salon. Après une journée bien remplie, profitez du shopping ou des restaurants au centre commercial Galeries de la Capitale, situé à proximité.
Ville de Québec - Complexe Jules-Dallaire
2828 Boulevard Laurier, Ville de Québec, Canada, G1V 0B9
Situé dans le prestigieux développement du Complexe Jules Dallaire, facile d'accès grâce aux transports en commun pratiques du secteur.
Google Colab Pro est un environnement basé sur le cloud pour le développement Python évolutif, offrant des GPU haute performance, des temps d'exécution prolongés et plus de mémoire pour les charges de travail exigeantes en IA et en science des données.
Cette formation en présentiel ou en ligne, dirigée par un formateur, s'adresse aux utilisateurs de Python de niveau intermédiaire souhaitant utiliser Google Colab Pro pour le machine learning, le traitement des données et la recherche collaborative dans une puissante interface de notebook.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Configurer et gérer des notebooks Python basés sur le cloud à l'aide de Colab Pro.
Accéder à des GPU et TPU pour le calcul accéléré.
Rationaliser les workflows de machine learning en utilisant des bibliothèques populaires (par exemple, TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn).
Intégrer Google Drive et des sources de données externes pour des projets collaboratifs.
Format du cours
Cours interactif et discussion.
De nombreux exercices et mises en pratique.
Mise en œuvre pratique dans un environnement de laboratoire en direct.
Options de personnalisation du cours
Pour demander une formation personnalisée pour ce cours, veuillez nous contacter pour organiser les détails.
Cette formation en direct, animée par un formateur, à Québec (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux data scientists de niveau intermédiaire et aux professionnels de la santé souhaitant exploiter l'IA pour des applications avancées en santé avec Google Colab.
À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :
Mettre en œuvre des modèles d'IA pour la santé avec Google Colab.
Utiliser l'IA pour la modélisation prédictive sur des données de santé.
Analyser des images médicales à l'aide de techniques pilotées par l'IA.
Explorer les considérations éthiques liées aux solutions de santé basées sur l'IA.
Cette formation animée par un instructeur en <lieu> (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux data scientists et ingénieurs de niveau intermédiaire qui souhaitent utiliser Google Colab et Apache Spark pour le traitement et l'analyse de données massives.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Mettre en place un environnement de données massives à l'aide de Google Colab et Spark.
Traiter et analyser efficacement de grands ensembles de données avec Apache Spark.
Visualiser les données massives dans un environnement collaboratif.
Intégrer Apache Spark à des outils basés sur le cloud.
Cette formation en direct dirigée par un instructeur en Québec (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels des données de niveau intermédiaire souhaitant appliquer des techniques de prévision de séries temporelles à des données réelles en utilisant Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les fondamentaux de l'analyse des séries temporelles.
Utiliser Google Colab pour travailler avec des données de séries temporelles.
Appliquer des modèles ARIMA pour prévoir les tendances des données.
Tirer parti de la bibliothèque Prophet de Facebook pour des prévisions flexibles.
Visualiser les données de séries temporelles et les résultats des prévisions.
Cette formation en direct, animée par un instructeur, est proposée à Québec (en ligne ou sur site) et s'adresse aux professionnels de niveau avancé qui souhaitent approfondir leur compréhension de l'apprentissage par renforcement et de ses applications pratiques dans le développement d'IA à l'aide de Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les concepts fondamentaux des algorithmes d'apprentissage par renforcement.
Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage par renforcement à l'aide de TensorFlow et OpenAI Gym.
Développer des agents intelligents qui apprennent par essais et erreurs.
Optimiser les performances des agents à l'aide de techniques avancées telles que l'apprentissage Q (Q-learning) et les réseaux Q profonds (DQN).
Entraîner des agents dans des environnements simulés à l'aide d'OpenAI Gym.
Déployer des modèles d'apprentissage par renforcement pour des applications réelles.
Cette formation en direct, animée par un instructeur, en Québec (en ligne ou en présentiel), s'adresse aux professionnels de niveau avancé souhaitant approfondir leur compréhension de la vision par ordinateur et explorer les capacités de TensorFlow pour développer des modèles de vision sophistiqués avec Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Créer et entraîner des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) avec TensorFlow.
Tirer parti de Google Colab pour un développement de modèles évolutif et efficace dans le cloud.
Mettre en œuvre des techniques de prétraitement d'images pour les tâches de vision par ordinateur.
Déployer des modèles de vision par ordinateur pour des applications réelles.
Utiliser l'apprentissage par transfert pour améliorer les performances des modèles CNN.
Visualiser et interpréter les résultats des modèles de classification d'images.
Cette formation en direct, animée par un formateur en <lieu> (en ligne ou sur site), s'adresse aux professionnels de niveau avancé qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur les modèles d'apprentissage automatique, améliorer leurs compétences en réglage des hyperparamètres et apprendre à déployer efficacement des modèles à l'aide de Google Colab.
À l'issue de cette formation, les participants seront capables de :
Implémenter des modèles d'apprentissage automatique avancés à l'aide de frameworks populaires tels que Scikit-learn et TensorFlow.
Optimiser les performances des modèles par le réglage des hyperparamètres.
Déployer des modèles d'apprentissage automatique dans des applications réelles en utilisant Google Colab.
Collaborer et gérer des projets d'apprentissage automatique à grande échelle dans Google Colab.
Cette formation animée par un instructeur en Québec (en ligne ou sur site) s'adresse aux data scientists et aux développeurs de niveau intermédiaire souhaitant appliquer des techniques de TLN avec Python dans Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre les concepts fondamentaux du traitement du langage naturel.
Prétraiter et nettoyer des données textuelles pour des tâches de TLN.
Réaliser une analyse des sentiments à l'aide des bibliothèques NLTK et SpaCy.
Travailler avec des données textuelles en utilisant Google Colab pour un développement évolutive et collaboratif.
Cette formation en direct animée par un instructeur à Québec (en ligne ou en présentiel) s'adresse aux data scientists et développeurs de niveau intermédiaire qui souhaitent comprendre et appliquer des techniques d'apprentissage profond en utilisant l'environnement Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Configurer et naviguer dans Google Colab pour des projets d'apprentissage profond.
Comprendre les fondamentaux des réseaux neuronaux.
Implémenter des modèles d'apprentissage profond à l'aide de TensorFlow.
Entraîner et évaluer des modèles d'apprentissage profond.
Utiliser les fonctionnalités avancées de TensorFlow pour l'apprentissage profond.
Cette formation en direct dirigée par un instructeur à <lieu> (en ligne ou sur site) s'adresse aux data scientists et développeurs de niveau intermédiaire qui souhaitent appliquer efficacement des algorithmes d'apprentissage automatique à l'aide de l'environnement Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Configurer et naviguer dans Google Colab pour des projets d'apprentissage automatique.
Comprendre et appliquer divers algorithmes d'apprentissage automatique.
Utiliser des bibliothèques comme Scikit-learn pour analyser et prédire des données.
Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage supervisé et non supervisé.
Optimiser et évaluer efficacement les modèles d'apprentissage automatique.
Cette formation en direct animée par un instructeur à Québec (en ligne ou sur site) s'adresse aux data scientists débutants qui souhaitent apprendre à créer des visualisations de données significatives et visuellement attrayantes.
À la fin de cette formation, les participants seront capables de :
Configurer et naviguer dans Google Colab pour la visualisation de données.
Créer divers types de graphiques à l'aide de Matplotlib.
Utiliser Seaborn pour des techniques de visualisation avancées.
Personnaliser les graphiques pour une meilleure présentation et clarté.
Interpréter et présenter les données efficacement à l'aide d'outils visuels.
Cette formation en direct, animée par un instructeur à Québec (en ligne ou sur site), s'adresse aux développeurs débutants et aux analystes de données qui souhaitent apprendre la programmation Python à partir de zéro en utilisant Google Colab.
À la fin de cette formation, les participants seront en mesure de :
Comprendre les bases du langage de programmation Python.
Implémenter du code Python dans l'environnement de Google Colab.
Utiliser des structures de contrôle pour gérer le flux d'un programme Python.
Créer des fonctions pour organiser et réutiliser efficacement le code.
Explorer et utiliser des bibliothèques de base pour la programmation Python.
Cette formation en direct, animée par un formateur, à Québec (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.
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