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Data Science & IA

Data Science à Destiny Sarl au service de la valeur, compétitivité

En français science des données, il s’agit d’un service premium de développement d’outils de collecte, de stockage, d’analyse et de visualisation et valorisation de vos données pour y dégager de la Valeur utile, compétitif pour le développement et la croissance des entreprises et des organisations de tous secteurs.

 

La science des données est un domaine interdisciplinaire qui utilise des méthodes, des algorithmes, des statistiques, et des systèmes pour extraire des connaissances et des idées à partir de données structurées et non structurées. Elle combine des techniques issues des statistiques, de l’informatique, de l’apprentissage automatique, de la visualisation et de la valorisation des données pour analyser et interpréter des ensembles de données complexes. 

 

La science des données est utilisée dans de nombreux domaines, tels que la recherche, le marketing, la finance, la santé et les sciences sociales, pour prendre des décisions basées sur des preuves et des données.

 

Toutefois, la science des données implique généralement plusieurs étapes clés pour analyser et interpréter les données de manière efficace. Les étapes générales du processus de science des données :

 

  1. Définition du problème : La première étape consiste à définir clairement le problème ou l’objectif de l’analyse des données. Il est important de comprendre ce que vous essayez de résoudre ou d’accomplir avec les données.

 

  1. Collecte des données : La deuxième étape consiste à collecter les données pertinentes pour votre analyse. Cela peut inclure des données structurées (bases de données, feuilles de calcul) et des données non structurées (texte, images, vidéos).

 

  1. Nettoyage des données : Une fois que vous avez collecté les données, il est essentiel de les nettoyer pour éliminer les erreurs, les valeurs manquantes et les incohérences. Cela garantit que les données sont fiables et de haute qualité pour l’analyse.

 

  1. Analyse et exploration des données : À cette étape, vous explorez les données pour identifier des tendances, des modèles et des relations entre les variables. Cela peut impliquer l’utilisation de visualisations et de statistiques descriptives pour mieux comprendre les données.

 

  1. Modélisation des données : Une fois que vous avez exploré les données, vous pouvez commencer à construire des modèles statistiques ou d’apprentissage automatique pour prédire des résultats ou prendre des décisions basées sur les données.

 

  1. Évaluation des modèles : Après avoir construit des modèles, il est important de les évaluer pour déterminer leur précision et leur pertinence par rapport à l’objectif initial. Cela peut nécessiter l’utilisation de métriques d’évaluation et de tests statistiques pour mesurer la performance des modèles.

 

  1. Visualisation des données : c’est une étape essentielle dans le processus de science des données. Elle consiste à représenter visuellement les données sous forme de graphiques, de tableaux ou d’autres types de visualisations pour faciliter la compréhension, et l’interprétation.

 

  1. Interprétation des résultats : Enfin, vous interprétez les résultats de l’analyse des données pour tirer des conclusions et prendre des décisions éclairées. Cela implique de communiquer les résultats de manière claire et efficace aux parties prenantes.

 

Ces étapes ne sont pas nécessairement linéaires et peuvent être itératives, avec des ajustements et des améliorations tout au long du processus d’analyse, de visualisation et de valorisation des données.

Author

Daniel Steven Neds

Comments (3)

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    décembre 9, 2019

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