Objectifs et contexte de la certification

Les compétences en Data Science peuvent être mises en œuvre dans de nombreux domaines d’application spécifiques et transverses, qui revêtent des enjeux économiques de taille. Leur valeur ajoutée n’est pas circonscrite à l’industrie informatique mais imprègne tous les secteurs économiques et l’ensemble des fonctions de l’entreprise, en particulier, les technologies et usages liés au Big data (industrie, santé, énergie, transport, assurances, marketing, prédiction de modèles économiques, avantages concurrentiels liés à l’amélioration des systèmes d’information etc.). Ces compétences sont devenues indispensables pour la transformation digitale et la compétitivité des organisations et des entreprises. La certification en data science vise à vérifier l’acquisition des compétences nécessaires à l’exploitation de grandes masses de données et la réalisation d’analyses prédictives de systèmes.

OÙ SUIVRE CE DIPLÔME ?

INSTITUT MINES TELECOM - TELECOM PARIS

Palaiseau

Non renseigné

Détails de la certification

Quelles sont les compétences que vous allez apprendre mais aussi comment l'examen va-t-il se passer ?

Compétences attestées :

1. Proposer des axes de gestion et d’analyse de grandes masses de données 2. Prendre en compte les contraintes techniques pour proposer une solution d’analyse de grandes masses de données de types pouvant être variés 3. Définir une architecture de traitement et une modélisation en déterminant les types de données, les outils statistiques et les méthodes de machine Learning appropriées 4. Proposer une architecture de gestion et d’analyse appropriée aux besoins et aux contraintes d’un système cible. 5. Combiner des outils et des méthodes adaptés et tenant compte des évolutions récentes des techniques. 6. Sourcer, rassembler et nettoyer l’ensemble des sources de données en utilisant les technologies adéquates afin de répondre aux besoins du système cible 7. Utiliser des outils d'analyse et de gestion de bases de données de types variés dans de grands volumes en faisant preuve de réactivité et d'adaptation afin de surmonter les obstacles rencontrés 8. Utiliser et adapter des outils statistiques, de calcul distribué ainsi que des techniques de passage à l’échelle afin de procéder à l’analyse ou à la gestion des grandes masses de données 9. Identifier les obstacles lors de l’implémentation d’un modèle d’analyse et de gestion des grandes masses de données afin d’établir des préconisations d’amélioration 10. Synthétiser les résultats d'une analyse sous une ou des formes adaptées au besoin (rapport, graphique, tableau de bord, indicateur...) afin de permettre leur exploitation par les utilisateurs, clients et/ou partenaires du système cible

Voies d'accès à la certification :

Voies d'accès Composition des Jurys
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant
Non autorisé
En contrat d’apprentissage
Non autorisé
Après un parcours de formation continue
Autorisé
Le jury est composé de 4 personnes : un responsable pédagogique de l'organisme délivrant la certification et deux responsables d'entreprise extérieurs à l'organisme délivrant la certification. Le président du jury est un professionnel extérieur à l'organisme certificateur ; il est désigné par les responsables pédagogiques.
En contrat de professionnalisation
Non autorisé
Par candidature individuelle
Autorisé
Le jury est composé de 4 personnes : un responsable pédagogique de l'organisme délivrant la certification et deux responsables d'entreprise extérieurs à l'organisme délivrant la certification. Le président du jury est un professionnel extérieur à l'organisme certificateur ; il est désigné par les responsables pédagogiques.
Par expérience
Autorisé

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