Formation Python, Data Science & Machine Learning tronc commun 01 Mixed: In person / distance learning

Last updated : 07/08/2026

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Présentation

Il s'agit d'une introduction aux cas pratiques de machine learning, couvrant l'analyse descriptive, les algorithmes non supervisés et supervisés, et l'utilisation de scikit-learn pour la sélection et l'implémentation de modèles. Cela inclut également des discussions sur la mise en production et l'optimisation des algorithmes.

Objectifs

  • Comprendre les principales tâches d'apprentissage automatique et les algorithmes associés
  • Comprendre les protocoles de sélection de modèles
  • Comprendre les enjeux du déploiement d'un algorithme d'Intelligence Artificielle
  • Savoir utiliser la bibliothèque scikit-learn
  • Savoir mettre en place une chaîne de traitement complète

Intended audience

Toute personne ayant un profil technique et souhaitant s'initier à l'apprentissage automatique

Prerequisites

Programme

visuel

1. Découverte de cas pratiques

 

2. Analyse descriptive et visualisation

 

3. Algorithmes non supervisés :

  • Réduction de dimension
  • Clustering
  • Modélisation de densité

 

4. Premiers pas avec scikit-learn

 

5. Sélection de modèles non supervisés

 

6. Apprentissage supervisé

  • Régression
  • Classification

 

7. Les différentes familles de modèles : linéaires, arbres, ensembles, réseaux neuronaux

 

8. Les estimateurs scikit-learn

 

9. Les pipelines scikit-learn

 

10. Les stratégies de sélection de modèles et implémentation dans scikit-learn

 

11. Discussions

  • Discussions sur la mise en production des algorithmes
  • Discussions sur l'intégration des algorithmes dans une démarche d'optimisation

Teaching methodology

Docaposte Institute propose plusieurs dispositifs pédagogiques adaptés aux apprenants :

  • Formation en présentiel
    • En groupe (inter-entreprises ou intra-entreprise)
    • En individuel (monitorat)
    • En journée ou en cours du soir (sur demande spécifique)
  • Formation en distanciel
    • Distanciel synchrone
    • Distanciel asynchrone

Equipment and educational materials

  • Alternance d'apports théoriques et de mises en pratique contextualisées.
  • Progression pédagogique structurée, de la compréhension à la mise en œuvre opérationnelle.
  • Pédagogie immersive favorisant une mise en application immédiate des compétences.
  • Formation interactive et participative s'appuyant sur des ateliers pratiques, études de cas et échanges collectifs (+ 60 % du temps de formation.)
  • Séquences pédagogiques rythmées et évaluations formatives régulières pour renforcer l'ancrage des apprentissages.
  • Supports de cours, ressources documentaires et références mis à disposition par le formateur

Evaluation and monitoring process

En amont de la formation (évaluation en ligne dans l'extranet apprenant)

  • Recueil des besoins et des attentes des participants.
  • Auto-positionnement permettant d'évaluer le niveau initial des apprenants.

 

Tout au long de la formation

  • Évaluations continues réalisées par le formateur travers des questions orales, exercices, QCM, études de cas et mises en situation pratiques.

À l'issue de la formation (évaluations en ligne dans l'extranet apprenant)

  • Auto-positionnement afin de mesurer l'acquisition des compétences visées.
  • Validation de l'acquisition des compétences par le formateur
  • Questionnaire de satisfaction « à chaud » à l'issue de la formation
  • Questionnaire de satisfaction "à froid", 45 jours après la formation afin d'évaluer l'ancrage des acquis et leur mise en application en situation professionnelle.

Admissions process

Nous consulter.

Admission procedure

  • Admission sans disposition particulière

Accessibilité

Nos formations peuvent être adaptées à certaines conditions de handicap. Nous contacter pour toute information et demande spécifique.

Accessibilité à nos formations

Si vous êtes en situation de handicap, contactez-nous avant le début de votre formation pour que nous puissions vous orienter efficacement et vous accueillir dans les meilleures conditions.

Inscription possible jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation

Selected training session

  • FULL

Upcoming Training Sessions

  • 28/09/26 9:00 → 30/09/26 17:30 In person / distance learning 8 places remaining
  • 07/12/26 9:00 → 09/12/26 17:30 In person / distance learning 8 places remaining

Catalogue de formation propulsé par Dendreo,
Plateforme dédiée pour les OF