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1-Introduction chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
2-Working-With-Data chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
3-Data-Visualization chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
4-Data-Science-Lifecycle chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
5-Data-Science-In-Cloud chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
6-Data-Science-In-Wild chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
docs chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
examples chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
quiz-app chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
sketchnotes chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
.co-op-translator.json chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 7 changes) 3 weeks ago
AGENTS.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
CODE_OF_CONDUCT.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
CONTRIBUTING.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
INSTALLATION.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
README.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 7 changes) 3 weeks ago
SECURITY.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
SUPPORT.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
TROUBLESHOOTING.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
USAGE.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago
for-teachers.md chore(i18n): sync translations with latest source changes (chunk 1/1, 334 changes) 4 weeks ago

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Data Science pour Débutants - Un Programme

Open in GitHub Codespaces

GitHub license GitHub contributors GitHub issues GitHub pull-requests PRs Welcome

GitHub watchers GitHub forks GitHub stars

Microsoft Foundry Discord

Microsoft Foundry Developer Forum

Les Azure Cloud Advocates chez Microsoft sont heureux d'offrir un programme de 10 semaines, 20 leçons, entièrement dédié à la Data Science. Chaque leçon comprend des quiz avant et après, des instructions écrites pour compléter la leçon, une solution et un devoir. Notre pédagogie basée sur les projets vous permet d'apprendre en construisant, une méthode éprouvée pour que les nouvelles compétences "collent".

Un grand merci à nos auteurs : Jasmine Greenaway, Dmitry Soshnikov, Nitya Narasimhan, Jalen McGee, Jen Looper, Maud Levy, Tiffany Souterre, Christopher Harrison.

🙏 Remerciements spéciaux 🙏 à nos auteurs, relecteurs et contributeurs de contenu Microsoft Student Ambassador, notamment Aaryan Arora, Aditya Garg, Alondra Sanchez, Ankita Singh, Anupam Mishra, Arpita Das, ChhailBihari Dubey, Dibri Nsofor, Dishita Bhasin, Majd Safi, Max Blum, Miguel Correa, Mohamma Iftekher (Iftu) Ebne Jalal, Nawrin Tabassum, Raymond Wangsa Putra, Rohit Yadav, Samridhi Sharma, Sanya Sinha, Sheena Narula, Tauqeer Ahmad, Yogendrasingh Pawar , Vidushi Gupta, Jasleen Sondhi

Sketchnote by @sketchthedocs https://sketchthedocs.dev
Data Science Pour Débutants - Sketchnote par @nitya

🌐 Support Multilingue

Pris en charge via GitHub Action (Automatisé & Toujours à jour)

Arabic | Bengali | Bulgarian | Burmese (Myanmar) | Chinese (Simplified) | Chinese (Traditional, Hong Kong) | Chinese (Traditional, Macau) | Chinese (Traditional, Taiwan) | Croatian | Czech | Danish | Dutch | Estonian | Finnish | French | German | Greek | Hebrew | Hindi | Hungarian | Indonesian | Italian | Japanese | Kannada | Korean | Lithuanian | Malay | Malayalam | Marathi | Nepali | Nigerian Pidgin | Norwegian | Persian (Farsi) | Polish | Portuguese (Brazil) | Portuguese (Portugal) | Punjabi (Gurmukhi) | Romanian | Russian | Serbian (Cyrillic) | Slovak | Slovenian | Spanish | Swahili | Swedish | Tagalog (Filipino) | Tamil | Telugu | Thai | Turkish | Ukrainian | Urdu | Vietnamese

Vous préférez cloner localement ?

Ce dépôt inclut plus de 50 traductions, ce qui augmente significativement la taille du téléchargement. Pour cloner sans les traductions, utilisez le sparse checkout :

git clone --filter=blob:none --sparse https://github.com/microsoft/Data-Science-For-Beginners.git
cd Data-Science-For-Beginners
git sparse-checkout set --no-cone '/*' '!translations' '!translated_images'

Cela vous donne tout ce dont vous avez besoin pour suivre le cours avec un téléchargement beaucoup plus rapide.

Si vous souhaitez que d'autres langues de traduction soient prises en charge, elles sont listées ici

Rejoignez Notre Communauté

Microsoft Foundry Discord

Nous avons une série Discord "learn with AI" en cours, apprenez-en plus et rejoignez-nous à Learn with AI Series du 18 au 30 septembre 2025. Vous recevrez des astuces pour utiliser GitHub Copilot en Data Science.

Learn with AI series

Vous êtes étudiant ?

Commencez avec les ressources suivantes :

  • Page du Student Hub Sur cette page, vous trouverez des ressources pour débutants, des packs étudiants et même des moyens d'obtenir un bon de certification gratuit. Cest une page à mettre en favori et à consulter régulièrement car nous changeons le contenu au moins une fois par mois.
  • Microsoft Learn Student Ambassadors Rejoignez une communauté mondiale dambassadeurs étudiants, cela pourrait être votre porte dentrée chez Microsoft.

Commencer

📚 Documentation

👨‍🎓 Pour les étudiants

Débutants complets : Nouveau en data science ? Commencez avec nos exemples faciles à suivre ! Ces exemples simples et bien commentés vous aideront à comprendre les bases avant de plonger dans le programme complet.
Étudiants : pour utiliser ce programme en autonomie, forkez lintégralité du dépôt et complétez les exercices vous-même, en commençant par un quiz pré-lecture. Puis lisez la leçon et réalisez le reste des activités. Essayez de créer les projets en comprenant les leçons plutôt quen copiant le code solution ; toutefois, ce code est disponible dans les dossiers /solutions de chaque leçon orientée projet. Une autre idée serait de former un groupe détude avec des amis et de parcourir le contenu ensemble. Pour approfondir, nous recommandons Microsoft Learn.

Démarrage rapide :

  1. Consultez le Guide dInstallation pour configurer votre environnement
  2. Lisez le Guide dUtilisation pour apprendre à travailler avec le programme
  3. Commencez par la leçon 1 et suivez-les dans lordre
  4. Rejoignez notre communauté Discord pour obtenir du support

👩‍🏫 Pour les enseignants

Enseignants : nous avons inclus quelques suggestions sur la manière dutiliser ce programme. Nous aimerions beaucoup vos retours dans notre forum de discussion !

Rencontrez l'équipe

Vidéo promo

Gif par Mohit Jaisal

🎥 Cliquez sur l'image ci-dessus pour une vidéo sur le projet et les personnes qui l'ont créé !

Pédagogie

Nous avons choisi deux principes pédagogiques lors de la création de ce programme : garantir qu'il soit basé sur des projets et qu'il inclue des quiz fréquents. À la fin de cette série, les étudiants auront appris les principes de base de la science des données, y compris les concepts éthiques, la préparation des données, différentes façons de travailler avec les données, la visualisation des données, l'analyse des données, des cas d'utilisation réels de la science des données, et plus encore.

De plus, un quiz à faible enjeu avant un cours fixe l'intention de l'étudiant envers l'apprentissage d'un sujet, tandis qu'un second quiz après le cours assure une meilleure rétention. Ce programme a été conçu pour être flexible et amusant et peut être suivi dans son intégralité ou partiellement. Les projets commencent petits et deviennent de plus en plus complexes à la fin du cycle de 10 semaines.

Retrouvez notre Code de conduite, Contribuer, Traduction guidelines. Nous accueillons vos retours constructifs !

Chaque leçon inclut :

  • Sketchnote optionnel
  • Vidéo complémentaire optionnelle
  • Quiz d'échauffement avant la leçon
  • Leçon écrite
  • Pour les leçons basées sur des projets, guides étape par étape pour construire le projet
  • Vérifications de connaissances
  • Un défi
  • Lecture complémentaire
  • Devoir
  • Quiz post-leçon

Une note sur les quiz : Tous les quiz se trouvent dans le dossier Quiz-App, pour un total de 40 quiz composés chacun de trois questions. Ils sont liés depuis les leçons, mais l'application de quiz peut être exécutée localement ou déployée sur Azure ; suivez les instructions dans le dossier quiz-app. Ils sont progressivement localisés.

🎓 Exemples accessibles aux débutants

Nouveau en science des données ? Nous avons créé un répertoire d'exemples spécial avec du code simple et bien commenté pour vous aider à démarrer :

  • 🌟 Hello World - Votre premier programme de science des données
  • 📂 Chargement des données - Apprenez à lire et explorer des jeux de données
  • 📊 Analyse simple - Calculez des statistiques et trouvez des motifs
  • 📈 Visualisation de base - Créez des graphiques et des diagrammes
  • 🔬 Projet du monde réel - Flux complet du début à la fin

Chaque exemple inclut des commentaires détaillés expliquant chaque étape, parfait pour les débutants complets !

👉 Commencez avec les exemples 👈

Leçons

 Sketchnote par @sketchthedocs https://sketchthedocs.dev
Science des données pour débutants : feuille de route - Sketchnote par @nitya
Numéro de leçon Sujet Regroupement de leçons Objectifs d'apprentissage Leçon liée Auteur
01 Définir la science des données Introduction Apprenez les concepts de base derrière la science des données et comment elle est reliée à l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et le big data. leçon vidéo Dmitry
02 Éthique de la science des données Introduction Concepts, défis et cadres de l'éthique des données. leçon Nitya
03 Définir les données Introduction Comment les données sont classifiées et leurs sources communes. leçon Jasmine
04 Introduction à la statistique et à la probabilité Introduction Les techniques mathématiques de probabilité et de statistique pour comprendre les données. leçon vidéo Dmitry
05 Travailler avec des données relationnelles Working With Data Introduction aux données relationnelles et bases de l'exploration et de l'analyse des données relationnelles avec le langage de requête structuré, aussi appelé SQL (prononcé “see-quell”). leçon Christopher
06 Travailler avec des données NoSQL Working With Data Introduction aux données non relationnelles, leurs différents types et les bases de l'exploration et de l'analyse des bases de données documentaires. leçon Jasmine
07 Travailler avec Python Working With Data Bases de l'utilisation de Python pour l'exploration de données avec des bibliothèques comme Pandas. Une compréhension de base de la programmation Python est recommandée. leçon vidéo Dmitry
08 Préparation des données Working With Data Sujets sur les techniques de nettoyage et de transformation des données pour gérer les défis des données manquantes, inexactes ou incomplètes. leçon Jasmine
09 Visualiser des quantités Data Visualization Apprenez à utiliser Matplotlib pour visualiser des données d'oiseaux 🦆 leçon Jen
10 Visualiser des distributions de données Data Visualization Visualiser des observations et tendances dans un intervalle. leçon Jen
11 Visualiser des proportions Data Visualization Visualiser des pourcentages discrets et groupés. leçon Jen
12 Visualiser des relations Data Visualization Visualiser les connexions et corrélations entre des ensembles de données et leurs variables. leçon Jen
13 Visualisations significatives Data Visualization Techniques et conseils pour rendre vos visualisations précieuses pour la résolution efficace de problèmes et les insights. leçon Jen
14 Introduction au cycle de vie de la science des données Lifecycle Introduction au cycle de vie de la science des données et à sa première étape dacquisition et dextraction des données. leçon Jasmine
15 Analyse Lifecycle Cette phase du cycle de vie de la science des données se concentre sur les techniques danalyse des données. leçon Jasmine
16 Communication Lifecycle Cette phase du cycle de vie de la science des données se concentre sur la présentation des insights issus des données dune manière facilitant la compréhension par les décideurs. leçon Jalen
17 La science des données dans le cloud Cloud Data Cette série de leçons introduit la science des données dans le cloud et ses avantages. leçon Tiffany et Maud
18 La science des données dans le cloud Cloud Data Entraînement de modèles avec des outils Low Code. leçon Tiffany et Maud
19 La science des données dans le cloud Cloud Data Déploiement de modèles avec Azure Machine Learning Studio. leçon Tiffany et Maud
20 La science des données sur le terrain In the Wild Projets de science des données dans le monde réel. leçon Nitya

GitHub Codespaces

Suivez ces étapes pour ouvrir cet exemple dans un Codespace :

  1. Cliquez sur le menu déroulant Code et sélectionnez l'option Ouvrir avec Codespaces.
  2. Sélectionnez + Nouveau codespace en bas du panneau. Pour plus dinformations, consultez la documentation GitHub.

VSCode Remote - Containers

Suivez ces étapes pour ouvrir ce dépôt dans un conteneur en utilisant votre machine locale et VSCode via lextension VS Code Remote - Containers :

  1. Si cest la première fois que vous utilisez un conteneur de développement, assurez-vous que votre système répond aux prérequis (par ex. Docker installé) dans la documentation de démarrage.

Pour utiliser ce dépôt, vous pouvez soit ouvrir le dépôt dans un volume Docker isolé :

Note : En arrière-plan, cela utilisera la commande Remote-Containers : Cloner le dépôt dans un volume conteneur... pour cloner le code source dans un volume Docker au lieu du système de fichiers local. Les Volumes sont le mécanisme préféré pour persister les données de conteneur.

Ou ouvrez une version clonée ou téléchargée localement du dépôt :

  • Clonez ce dépôt sur votre système de fichiers local.
  • Appuyez sur F1 et sélectionnez la commande Remote-Containers : Ouvrir un dossier dans un conteneur....
  • Sélectionnez la copie clonée de ce dossier, attendez que le conteneur démarre, et essayez.

Accès hors ligne

Vous pouvez consulter cette documentation hors ligne en utilisant Docsify. Forkez ce repo, installez Docsify sur votre machine locale, puis dans le dossier racine de ce repo, tapez docsify serve. Le site web sera servi sur le port 3000 de votre localhost : localhost:3000.

Note, les notebooks ne seront pas rendus via Docsify, donc lorsque vous devez exécuter un notebook, faites-le séparément dans VS Code avec un noyau Python.

Autres programmes

Notre équipe produit dautres programmes ! Découvrez :

LangChain

LangChain4j pour débutants LangChain.js pour Débutants LangChain pour Débutants

Azure / Edge / MCP / Agents

AZD pour Débutants Edge AI pour Débutants MCP pour Débutants Agents IA pour Débutants


Série dIA Générative

IA Générative pour Débutants IA Générative (.NET) IA Générative (Java) IA Générative (JavaScript)


Apprentissage Fondamental

ML pour Débutants Science des Données pour Débutants IA pour Débutants Cybersécurité pour Débutants Développement Web pour Débutants IoT pour Débutants Développement XR pour Débutants


Série Copilot

Copilot pour Programmation Assistée par IA Copilot pour C#/.NET Aventure Copilot

Obtenir de laide

Rencontrez-vous des problèmes ? Consultez notre Guide de dépannage pour des solutions aux problèmes courants.

Si vous êtes bloqué ou avez des questions sur la construction dapplications IA, rejoignez les autres apprenants et développeurs expérimentés dans des discussions sur MCP. Cest une communauté bienveillante où les questions sont les bienvenues et le savoir est partagé librement.

Microsoft Foundry Discord

Si vous avez des retours sur le produit ou des erreurs lors du développement, visitez :

Microsoft Foundry Developer Forum


Avertissement :
Ce document a été traduit à laide du service de traduction automatique Co-op Translator. Bien que nous nous efforçons dassurer lexactitude, veuillez noter que les traductions automatiques peuvent contenir des erreurs ou des inexactitudes. Le document original dans sa langue dorigine doit être considéré comme la source faisant autorité. Pour les informations critiques, une traduction professionnelle réalisée par un humain est recommandée. Nous ne sommes pas responsables des malentendus ou des interprétations erronées résultant de lutilisation de cette traduction.