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Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data Fondamentaux de la Data Analytics - BC01 : Automatiser la collecte et le traitement des données

Le Wagon

20 sessions
Périodes
Voies d'accès
Lieu
Validation
Session n° 5
12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 1
12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 2
06/07/2026 au 10/07/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
20 sessions
Session n° 5
12/10/2026 au 16/10/2026

Nantes
Formation adulte
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
20 sessions
Périodes
Voies d'accès
Lieu
Validation
Session n° 5
12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 1
12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 2
06/07/2026 au 10/07/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 3
13/04/2026 au 17/04/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 4
22/06/2026 au 26/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 6
06/07/2026 au 10/07/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 7
13/04/2026 au 17/04/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 8
19/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 9
12/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 10
13/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 11
20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 12
06/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 13
12/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 14
19/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 15
06/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 16
13/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 17
13/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 18
20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 19
20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 20
13/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)

20 sessions

Session n° 5

12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 1

12/10/2026 au 16/10/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 2

06/07/2026 au 10/07/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 3

13/04/2026 au 17/04/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 4

22/06/2026 au 26/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 6

06/07/2026 au 10/07/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 7

13/04/2026 au 17/04/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
Session n° 8

19/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 9

12/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 10

13/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 11

20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 12

06/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 13

12/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 14

19/10/2026 au 11/12/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 15

06/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 16

13/07/2026 au 04/09/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 17

13/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 18

20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)
Session n° 19

20/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Partielle

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
Session n° 20

13/04/2026 au 12/06/2026
Formation adulte
Nantes
Totale

Bloc de compétences

  • Mener des projets IA et Big Data en équipe en intégrant les contraintes légales et des considérations éthiques
  • Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
  • Analyser et synthétiser les données préalablement à l’utilisation d’algorithmes d’IA
  • Appliquer des techniques d’analyse IA via des algorithmes d'apprentissage automatiques (Machine Learning)
  • Option Data Science - Développer et mettre en production des algorithmes d’IA par apprentissage profond (Deep Learning)
  • Option Data Analyse - Concevoir des tableaux de bords avancés (Business Intelligence)

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Une communauté tech unique

Descriptif de la formation

  • Concevoir un processus de collecte de données en évaluant et choisissant des outils adaptés pour faciliter l'accessibilité, la sécurité et l'intégrité des données centralisées dans le respect de la réglementation en vigueur (RGPD).
  • Créer un système automatisé de collecte de données en intégrant des solutions ETL (comme Fivetran ou Stitch) et/ou en développant des scripts informatiques en Python ou SQL pour une agrégation rapide et exacte des données correspondant aux besoins métier.
  • Développer des stratégies de nettoyage de données, en analysant le contexte spécifique des données pour assurer un traitement approprié et sécurisé des données qui réponde aux besoins métier de l’entreprise.
  • Extraire des données en développant des scripts personnalisés (par exemple en Python ou SQL) pour récupérer des informations précises et pertinentes depuis une ou plusieurs bases de données.
  • Mener des analyses exploratoires en calculant des techniques statistiques descriptives (comme la moyenne ou l’analyse des fréquences) pour comprendre la distribution des données et écarter les valeurs anormales.
  • Identifier et interpréter des tendances en utilisant des langages de programmation (par exemple Python) et/ou des outils métiers adaptés (par exemple un tableur) pour comprendre finement le contexte et la nature des données analysées.
  • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente à la problématique métier rencontrée.
  • Préparer et transformer des données en utilisant des techniques de prétraitement (preprocessing) pour les adapter aux spécificités du modèle d'apprentissage automatique choisi.
  • Entraîner un modèle d'apprentissage automatique en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
  • Identifier les évolutions clés en IA et Big Data en analysant des sources d'information spécialisées pour rester à la pointe des dernières innovations et alimenter les stratégies de projet.
  • Élaborer et évaluer la problématique métier en utilisant des approches analytiques, pour créer un cahier des charges qui reflète précisément les besoins et les objectifs du projet data.
  • Évaluer les risques inhérents au projet IA et Big Data concernant l’impact éthique, le respect du RGPD ou encore la conformité aux normes environnementales, en proposant des méthodes d’audit pour garantir une conformité globale du projet.
  • Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles de manière efficace, en structurant un calendrier des activités qui garantit le respect des délais et des budgets du projet data.
  • Piloter une équipe multidisciplinaire en mettant en place des mécanismes d'évaluation et de feedback continus, assurant ainsi une progression fluide et coordonnée du projet data.
  • Présenter les résultats de projets IA et Big Data en adaptant le contenu et la forme aux différentes parties prenantes, y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG pour garantir une compréhension claire et inclusive.
  • Préparer des données non structurées en les convertissant en données numériques et sous forme tabulaires pour servir de données d'entraînement à un algorithme d’apprentissage profond.
  • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage profond le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente adaptée à la problématique métier rencontrée.
  • Entraîner un modèle d'apprentissage profond en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
  • Déployer efficacement un modèle d'apprentissage profond en utilisant des outils et plateformes de production adaptés (MLOps), pour assurer une accessibilité et une performance optimale des prédictions de l'algorithme aux utilisateurs finaux.
  • Identifier les indicateurs clés à calculer en interrogeant les besoins métier afin de structurer les tableaux de bords nécessaires à des prises de décisions stratégiques.
  • Choisir des visualisations pertinentes en prenant en considération la nature massive des données et le profil des usagers y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG afin de faciliter la compréhension des informations obtenues grâce à l’IA et au Big Data.
  • Créer des tableaux de bord en utilisant des outils de BI (comme PowerBI ou Looker Studio) afin de rendre accessibles et interactives les analyses prédictives aux autres membres de l'entreprise.

Cette formation modulaire permet d’acquérir et de valider les compétences des blocs suivants du titre professionnel RNCP 38616 – “Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data - option Data Analyse” :
– Bloc 1  : Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)


Les modalités d’évaluation sont conformes aux référentiels RNCP (cas pratique, livrables, mise en situation professionnelle, jury), et la validation donne lieu à l’attestation officielle de réussite des blocs.

Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data Fondamentaux de la Data Analytics - BC01 : Automatiser la collecte et le traitement des données

  • Concevoir un processus de collecte de données en évaluant et choisissant des outils adaptés pour faciliter l'accessibilité, la sécurité et l'intégrité des données centralisées dans le respect de la réglementation en vigueur (RGPD).
  • Créer un système automatisé de collecte de données en intégrant des solutions ETL (comme Fivetran ou Stitch) et/ou en développant des scripts informatiques en Python ou SQL pour une agrégation rapide et exacte des données correspondant aux besoins métier.
  • Développer des stratégies de nettoyage de données, en analysant le contexte spécifique des données pour assurer un traitement approprié et sécurisé des données qui réponde aux besoins métier de l’entreprise.
  • Extraire des données en développant des scripts personnalisés (par exemple en Python ou SQL) pour récupérer des informations précises et pertinentes depuis une ou plusieurs bases de données.
  • Mener des analyses exploratoires en calculant des techniques statistiques descriptives (comme la moyenne ou l’analyse des fréquences) pour comprendre la distribution des données et écarter les valeurs anormales.
  • Identifier et interpréter des tendances en utilisant des langages de programmation (par exemple Python) et/ou des outils métiers adaptés (par exemple un tableur) pour comprendre finement le contexte et la nature des données analysées.
  • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente à la problématique métier rencontrée.
  • Préparer et transformer des données en utilisant des techniques de prétraitement (preprocessing) pour les adapter aux spécificités du modèle d'apprentissage automatique choisi.
  • Entraîner un modèle d'apprentissage automatique en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
  • Identifier les évolutions clés en IA et Big Data en analysant des sources d'information spécialisées pour rester à la pointe des dernières innovations et alimenter les stratégies de projet.
  • Élaborer et évaluer la problématique métier en utilisant des approches analytiques, pour créer un cahier des charges qui reflète précisément les besoins et les objectifs du projet data.
  • Évaluer les risques inhérents au projet IA et Big Data concernant l’impact éthique, le respect du RGPD ou encore la conformité aux normes environnementales, en proposant des méthodes d’audit pour garantir une conformité globale du projet.
  • Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles de manière efficace, en structurant un calendrier des activités qui garantit le respect des délais et des budgets du projet data.
  • Piloter une équipe multidisciplinaire en mettant en place des mécanismes d'évaluation et de feedback continus, assurant ainsi une progression fluide et coordonnée du projet data.
  • Présenter les résultats de projets IA et Big Data en adaptant le contenu et la forme aux différentes parties prenantes, y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG pour garantir une compréhension claire et inclusive.
  • Préparer des données non structurées en les convertissant en données numériques et sous forme tabulaires pour servir de données d'entraînement à un algorithme d’apprentissage profond.
  • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage profond le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente adaptée à la problématique métier rencontrée.
  • Entraîner un modèle d'apprentissage profond en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
  • Déployer efficacement un modèle d'apprentissage profond en utilisant des outils et plateformes de production adaptés (MLOps), pour assurer une accessibilité et une performance optimale des prédictions de l'algorithme aux utilisateurs finaux.
  • Identifier les indicateurs clés à calculer en interrogeant les besoins métier afin de structurer les tableaux de bords nécessaires à des prises de décisions stratégiques.
  • Choisir des visualisations pertinentes en prenant en considération la nature massive des données et le profil des usagers y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG afin de faciliter la compréhension des informations obtenues grâce à l’IA et au Big Data.
  • Créer des tableaux de bord en utilisant des outils de BI (comme PowerBI ou Looker Studio) afin de rendre accessibles et interactives les analyses prédictives aux autres membres de l'entreprise.

Cette formation modulaire permet d’acquérir et de valider les compétences des blocs suivants du titre professionnel RNCP 38616 – “Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data - option Data Analyse” :
– Bloc 1  : Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)


Les modalités d’évaluation sont conformes aux référentiels RNCP (cas pratique, livrables, mise en situation professionnelle, jury), et la validation donne lieu à l’attestation officielle de réussite des blocs.

Le Wagon

10 Passage de la Poule Noire
44000 Nantes

07-56-79-80-80

Du 12/10/2026 au 16/10/2026

  • en centre : 40 heures
  • La formation se déroule au rythme de 40h par semaine. Les horaires sont de 9h à 12h et de 13h à 18h

  • Temps plein
  • Cours de jour

  • Formation adulte

Lieu de la formation

Le Wagon
10 Passage de la Poule Noire 44000 Nantes
07-56-79-80-80
france-fundings@lewagon.org

Financements possibles

Région Formation
  • Rémunération de fin de formation Pays de la Loire (R2F)
  • Compte personnel de formation (CPF) - session potentiellement éligible
  • Formation avec autres financements (entreprise, individuel)
  • PROGRAMME REGION - Abondement CPF demandeurs d'emploi - Formations sup

  • Pré-requis

    > Niveau d’entrée :
    • Niveau 4 (Bac, Bac Pro, BP, Titres ou équivalents)
    > Type de prérequis :
    • Sans pré-requis spécifique
    > Commentaire prérequis :
    • Afin de suivre au mieux l’action de formation et d’obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le Stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissances suivant :
    Admission : L’admission est soumise à l’aval de la commission pédagogique, comprenant un entretien en visioconférence et un test d’entrée. Un bon niveau d’anglais est requis, les
    ressources pédagogiques étant majoritairement en anglais.
    Matériel requis : Le candidat doit disposer d’un ordinateur portable récent et performant, les tablettes et Chromebooks étant inadéquats. Le candidat doit disposer d’un casque audio.
    Prérequis de certification : Le candidat doit être au moins titulaire d’un diplôme de niveau 4 avec au moins une année d’expérience professionnelle ou être titulaire d’un diplôme de niveau 5 ou plus.
  • Objectif général : Certification

  • Blocs de compétences
    > Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)
    • Concevoir un processus de collecte de données en évaluant et choisissant des outils adaptés pour faciliter l'accessibilité, la sécurité et l'intégrité des données centralisées dans le respect de la réglementation en vigueur (RGPD). Créer un système automatisé de collecte de données en intégrant des solutions ETL (comme Fivetran ou Stitch) et/ou en développant des scripts informatiques en Python ou SQL pour une agrégation rapide et exacte des données correspondant aux besoins métier. Développer des stratégies de nettoyage de données, en analysant le contexte spécifique des données pour assurer un traitement approprié et sécurisé des données qui réponde aux besoins métier de l’entreprise.
    • Un cas pratique d'étude d'un jeu de données concernant une problématique métier. Le candidat devra réaliser un traitement de cette donnée et son transfert automatique.
  • Objectifs et Programme

    • Concevoir un processus de collecte de données en évaluant et choisissant des outils adaptés pour faciliter l'accessibilité, la sécurité et l'intégrité des données centralisées dans le respect de la réglementation en vigueur (RGPD).
    • Créer un système automatisé de collecte de données en intégrant des solutions ETL (comme Fivetran ou Stitch) et/ou en développant des scripts informatiques en Python ou SQL pour une agrégation rapide et exacte des données correspondant aux besoins métier.
    • Développer des stratégies de nettoyage de données, en analysant le contexte spécifique des données pour assurer un traitement approprié et sécurisé des données qui réponde aux besoins métier de l’entreprise.
    • Extraire des données en développant des scripts personnalisés (par exemple en Python ou SQL) pour récupérer des informations précises et pertinentes depuis une ou plusieurs bases de données.
    • Mener des analyses exploratoires en calculant des techniques statistiques descriptives (comme la moyenne ou l’analyse des fréquences) pour comprendre la distribution des données et écarter les valeurs anormales.
    • Identifier et interpréter des tendances en utilisant des langages de programmation (par exemple Python) et/ou des outils métiers adaptés (par exemple un tableur) pour comprendre finement le contexte et la nature des données analysées.
    • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente à la problématique métier rencontrée.
    • Préparer et transformer des données en utilisant des techniques de prétraitement (preprocessing) pour les adapter aux spécificités du modèle d'apprentissage automatique choisi.
    • Entraîner un modèle d'apprentissage automatique en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
    • Identifier les évolutions clés en IA et Big Data en analysant des sources d'information spécialisées pour rester à la pointe des dernières innovations et alimenter les stratégies de projet.
    • Élaborer et évaluer la problématique métier en utilisant des approches analytiques, pour créer un cahier des charges qui reflète précisément les besoins et les objectifs du projet data.
    • Évaluer les risques inhérents au projet IA et Big Data concernant l’impact éthique, le respect du RGPD ou encore la conformité aux normes environnementales, en proposant des méthodes d’audit pour garantir une conformité globale du projet.
    • Planifier et coordonner les ressources humaines et matérielles de manière efficace, en structurant un calendrier des activités qui garantit le respect des délais et des budgets du projet data.
    • Piloter une équipe multidisciplinaire en mettant en place des mécanismes d'évaluation et de feedback continus, assurant ainsi une progression fluide et coordonnée du projet data.
    • Présenter les résultats de projets IA et Big Data en adaptant le contenu et la forme aux différentes parties prenantes, y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG pour garantir une compréhension claire et inclusive.
    • Préparer des données non structurées en les convertissant en données numériques et sous forme tabulaires pour servir de données d'entraînement à un algorithme d’apprentissage profond.
    • Sélectionner l’algorithme d’apprentissage profond le plus adapté en comparant les performances et les caractéristiques des différentes familles d’algorithmes afin d'apporter une réponse pertinente adaptée à la problématique métier rencontrée.
    • Entraîner un modèle d'apprentissage profond en optimisant une loss function (fonction de coût) à partir des données d’entraînement afin de permettre à l’algorithme d’effectuer le moins d’erreurs possibles selon des indicateurs de succès clairement définis.
    • Déployer efficacement un modèle d'apprentissage profond en utilisant des outils et plateformes de production adaptés (MLOps), pour assurer une accessibilité et une performance optimale des prédictions de l'algorithme aux utilisateurs finaux.
    • Identifier les indicateurs clés à calculer en interrogeant les besoins métier afin de structurer les tableaux de bords nécessaires à des prises de décisions stratégiques.
    • Choisir des visualisations pertinentes en prenant en considération la nature massive des données et le profil des usagers y compris les personnes en situation de handicap, en suivant les directives d'accessibilité du WCAG afin de faciliter la compréhension des informations obtenues grâce à l’IA et au Big Data.
    • Créer des tableaux de bord en utilisant des outils de BI (comme PowerBI ou Looker Studio) afin de rendre accessibles et interactives les analyses prédictives aux autres membres de l'entreprise.

    Précisions de l’organisme de formation :

    Cette formation modulaire permet d’acquérir et de valider les compétences des blocs suivants du titre professionnel RNCP 38616 – “Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data - option Data Analyse” :
    – Bloc 1  : Automatiser la collecte et le traitement des données (Data Engineering)


    Les modalités d’évaluation sont conformes aux référentiels RNCP (cas pratique, livrables, mise en situation professionnelle, jury), et la validation donne lieu à l’attestation officielle de réussite des blocs.

    Concepteur développeur en intelligence artificielle et analyse big data - RNCP38616BC01
    Être capable d’analyser la performance économique, opérationnelle et produit d’une activité ou d’une entreprise en mobilisant des outils de gestion financière, de pilotage logistique, d’analyse produit et de fidélisation client afin de formuler des recommandations basées sur les données.


    Module 1 – Set up (8h)
    Objectifs : Découvrir l'écosystème de la data en entreprise, comprendre les rôles liés à la data, finaliser la configuration technique, et se préparer aux outils clés du bootcamp Data Analytics.

    Module 2 – Business Analysis & KPIs avec Google Sheets (32h)
    Objectifs : Maîtriser l'analyse business avec Google Sheets en identifiant, calculant et interprétant les KPIs essentiels pour résoudre les défis métiers de différentes fonctions d'une entreprise.

  • Résultats attendus

    Modalités d'évaluation
    Cas pratique et mise en situation
    Évaluations : Cas pratique, mise en situation professionnelle et livrables permettent d’évaluer les compétences des apprenants.

    Session d'information
    Une session dédiée à la certification est organisée pendant la formation. Elle inclut :
    Le déroulement de l’examen
    Les dates et inscriptions
    Slides et replay sont partagés rapidement avec les apprenants.

    Évaluations en ligne
    Les évaluations se font entièrement à distance.
    Dates et liens d’inscription communiqués durant la formation.
    Convocation officielle envoyée par mail après inscription.

  • Organisation pédagogique

    > Modalité d'enseignement :
    • Formation entièrement présentielle
  • En savoir plus

  • Des liens avec les métiers accessibles avec cette formation

    Études et prospectives socio-économiques

    Études et développement informatique

Source : Cariforef des Pays de la Loire - 278175 - Code établissement : 57586

La session est déclarée fermée.

N’hésitez pas, néanmoins, à prendre contact avec l’organisme de formation. Des places se sont peut-être libérées ou de nouvelles sessions programmées prochainement.

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