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Learning by doing. Un monde de données: Initiation sans prérequis au domaine de la donnée

AUTHOR Sokolova, Karina; Perez, Charles
PUBLISHER Independently Published (09/11/2020)
PRODUCT TYPE Paperback (Paperback)

Description
Le monde qui nous entoure nous offre une image de sa ralit au travers des donnes que l'on y capte. Les milliards d'appareils technologiques accompagns de leurs dizaines de capteurs sondent nos comportements, nos vnements, notre environnement et nous permettent un regard jamais gal. Cette masse gigantesque de donnes vient alimenter les travaux de recherche sur le comportement humain, sur l'origine de l'univers, mais aussi sur des enjeux managriaux et de gouvernance stratgique. La science des donnes est la discipline permettant de couvrir les besoins d'analyse de donnes. Comprendre les outils, les enjeux, les difficults, et les bonnes pratiques et savoir les mettre en oeuvre requiert une exprience et une maitrise de nombreuses disciplines. Dans ce livret, nous recherchons  vous faire dcouvrir le monde de la donne et  vous faire pratiquer sur des exemples concrets cette science. Il ne s'agit pas de maitriser les techniques, mais simplement de comprendre et oprationnaliser sur des exemples et des algorithmes faciles d'accs des dmarches pouvant illustrer au mieux la pertinence de cette science pour le management.

Le sommaire de ce livret:

1 CE QU'EST LA DONNE
2 DCOUVRIR VOS DONNES GOOGLE
3 L'INTRT D'UNE ANALYSE DE DONNES
3.1 Pourquoi la donne
3.2 Le cas Netflix
4 LES TAPES D'UN PROJET D'ANALYSE
5 CATGORISER LES DONNES
6 BIG, SMART, OPEN DATA ?
6.1 Big data
6.2 Smart Data
6.3 Open data
7 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
7.1 Origine et dfinition du terme
7.2 Les trois niveaux d'Intelligence
7.3 La loi de Moore et du retour acclr
7.4 Inspirations biologiques
8 INTRODUCTION  L'ANALYSE
8.1 Statistiques descriptives
8.2 Apprentissage par la machine
8.3 Segmentation
8.4 Prdiction
9 METTRE EN PRATIQUE AVEC RAPIDMINER
9.1 Prise en main et statistiques descriptives
9.2 Segmentation
9.3 Prdiction
10 VISUALISATION & STORYTELLING
10.1 Visualisation
10.2 Manipulation de la clart
10.3 Data Storytelling
10.4 Dashboard interactifs avec tableau software
10.5 Challenge data visualisation
10.6 Mise en pratique
11 PROJET
12 Mots croiss de rvision

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Product Format
Product Details
ISBN-13: 9798685376411
Binding: Paperback or Softback (Trade Paperback (Us))
Content Language: French
More Product Details
Page Count: 134
Carton Quantity: 58
Product Dimensions: 5.00 x 0.29 x 8.00 inches
Weight: 0.31 pound(s)
Country of Origin: US
Subject Information
BISAC Categories
Computers | Data Science - General
Descriptions, Reviews, Etc.
publisher marketing
Le monde qui nous entoure nous offre une image de sa ralit au travers des donnes que l'on y capte. Les milliards d'appareils technologiques accompagns de leurs dizaines de capteurs sondent nos comportements, nos vnements, notre environnement et nous permettent un regard jamais gal. Cette masse gigantesque de donnes vient alimenter les travaux de recherche sur le comportement humain, sur l'origine de l'univers, mais aussi sur des enjeux managriaux et de gouvernance stratgique. La science des donnes est la discipline permettant de couvrir les besoins d'analyse de donnes. Comprendre les outils, les enjeux, les difficults, et les bonnes pratiques et savoir les mettre en oeuvre requiert une exprience et une maitrise de nombreuses disciplines. Dans ce livret, nous recherchons  vous faire dcouvrir le monde de la donne et  vous faire pratiquer sur des exemples concrets cette science. Il ne s'agit pas de maitriser les techniques, mais simplement de comprendre et oprationnaliser sur des exemples et des algorithmes faciles d'accs des dmarches pouvant illustrer au mieux la pertinence de cette science pour le management.

Le sommaire de ce livret:

1 CE QU'EST LA DONNE
2 DCOUVRIR VOS DONNES GOOGLE
3 L'INTRT D'UNE ANALYSE DE DONNES
3.1 Pourquoi la donne
3.2 Le cas Netflix
4 LES TAPES D'UN PROJET D'ANALYSE
5 CATGORISER LES DONNES
6 BIG, SMART, OPEN DATA ?
6.1 Big data
6.2 Smart Data
6.3 Open data
7 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
7.1 Origine et dfinition du terme
7.2 Les trois niveaux d'Intelligence
7.3 La loi de Moore et du retour acclr
7.4 Inspirations biologiques
8 INTRODUCTION  L'ANALYSE
8.1 Statistiques descriptives
8.2 Apprentissage par la machine
8.3 Segmentation
8.4 Prdiction
9 METTRE EN PRATIQUE AVEC RAPIDMINER
9.1 Prise en main et statistiques descriptives
9.2 Segmentation
9.3 Prdiction
10 VISUALISATION & STORYTELLING
10.1 Visualisation
10.2 Manipulation de la clart
10.3 Data Storytelling
10.4 Dashboard interactifs avec tableau software
10.5 Challenge data visualisation
10.6 Mise en pratique
11 PROJET
12 Mots croiss de rvision

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