Master of science expert en ingénierie des données - EPSI Montpellier

Montpellier 34000
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Niveau d'études visé Bac +5
Date de la prochaine session Sept. 2026
Durée de la formation en année Non renseignée
Statut de l'école Privé
Formation reconnue par l'État Oui
Rythme de formation Temps plein - Alternance
Modalité En présentiel
Prix Non renseigné
Accréditation(s) QUALIOPI

Description

Avec cette certification, EPSI souhaite répondre au besoin croissant  en compétences liées à l’ingénierie des données.
Elle souhaite proposer aux entreprises des profils de certifiés/certifiées d’un niveau technique informatique élevé et dotés d’une expertise pointue en data comme le requiert le métier de Data Engineer.

Programme
  • Fondamentaux de l’ingénierie des données : architecture, modèles de données, systèmes de gestion de bases de données
  • Big Data et technologies associées : Hadoop, Spark, traitement distribué et stockage massif
  • Machine Learning et Intelligence Artificielle : algorithmes, apprentissage supervisé et non supervisé, déploiement de modèles
  • Data engineering : pipelines de données, ETL, intégration, qualité et gouvernance des données
  • Projet professionnel et applications pratiques : cas d’usage, développement d’une solution complète, stage en entreprise
Objectifs de la formation

L’apprenant.e durant la formation sera capable de :

  • Collecter les besoins Data des directions métiers de l’entreprise afin de bâtir ou faire évoluer la/les plateformes de données dans le respect des besoins et attentes des directions métiers et de vérifier l’alignement stratégique
  • Concevoir les cahiers des charges technique et fonctionnel d’un projet de développement d’une plateforme Big Data à l’aide des besoins utilisateurs collectés afin de cadrer le développement
  • Conduire une équipe projet en diffusant les fondamentaux de l’agilité : adaptation, flexibilité et amélioration continue au sein de l’équipe afin d’être en mesure d’absorber les changements de priorité qui peuvent intervenir dans un contexte de forte contrainte de temps et d’incertitudes
  • Concevoir une architecture de collecte et de restitution de données robuste, évolutive, sécurisée et utilisant l’intelligence artificielle (machine learning) afin d’améliorer en continu sa capacité à prédire les besoins Data des experts métiers utilisateurs
  • Concevoir une architecture de stockage de données (data warehouse, data lake…) permettant de répondre aux besoins Data des experts métiers et respectant la politique de sécurité des données définie par le/la RSS
  • Mettre en place un système d’ingestion de données structurées et non structurées afin de permettre la manipulation et l’accès aux données ainsi que l’authentification des utilisateurs
  • Développer un pipeline de données et/ou un pipeline ETL prenant en compte l’environnement technologique déployé (infrastructure, services, applications…) dans le respect du cahier des charges de la solution proposée
  • Automatiser des opérations de déploiement, de tests et de maintenance curative et préventive afin de s’assurer de la fiabilité de la solution tout au long de son cycle de vie 

Découvrir l’établissement

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