Master Sciences Cognitives - Expérimentation

Master mention SCIENCES COGNITIVES, parcours Expérimentation

MONMASTER

UniCA — Nice (Alpes-Maritimes)Public

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Frais de scolarite estimes
Tarif reglemente

348 € / an

Droits d'inscription + CVEC \u2014 Boursiers : exonere

À propos de cette formation

Specialite

Modalité: INITIALE, CONTINUE | Lieux: Campus Carlone - NICE (06)|Campus Valrose - NICE CEDEX 2 (06)|Campus Sophia Antipolis - SOPHIA ANTIPOLIS (06)|Campus Saint Jean d'Angély - NICE (06)

Diplome — RNCP37763

Expert infrastructure et traitement des données massives Bac+5 (Master/Inge)

Emplois accessibles

* Expert infrastructure et traitement de données massives * Data Engineer / Ingénieur de données / Ingénieur développement Big Data * Chief Data officer * Consultant Big Data * Data manager / Data Analyst (au sein d'une entreprise privée ou dans un organisme public)

Competences attestees

Identifier les méthodes et les technologies relatives à l’utilisation des données massives dans les organisations en s’appuyant sur l’étude des pratiques existantes de Big Data pour répondre à une problématique métier. Analyser les usages et enjeux du Big Data dans les organisations en s’appuyant sur un système de veille technologique et économique afin de détecter les opportunités de projets data au sein de l’organisation. Appliquer les méthodes et les outils liés au masquage et à l’intégrité des données, ainsi que les règles d’accessibilité numérique, en s’appuyant sur la réglementation en vigueur et les référentiels éthiques existants afin d’éviter les dérives potentielles. Analyser les risques juridiques et éthiques liés à la gestion des données en s’appuyant sur la réglementation en vigueur et les référentiels éthiques applicables au contexte spécifique de l’organisation afin de contribuer à la mise en œuvre d’une politique de protection de données efficace. Concevoir et déployer des entrepôts de données en s’appuyant sur les outils et les technologies appropriés tout en considérant les ressources et les contraintes relatives à l’activité de l’entreprise et ses besoins métiers pour stocker des bases de données relationnelles ou non relationnelles. Administrer et gérer les entrepôts des données en utilisant les technologies des données massives et les outils du Cloud appropriés pour exploiter efficacement les données répondant aux problématiques métier de l’organisation. Extraire, transformer et charger différentes sortes de données en lien avec les besoins métiers en s’appuyant sur la technologie ETL afin d’effectuer des synchronisations de vastes ensembles de données vers l’entrepôt de données dans le respect des contraintes légales et les valeurs de responsabilité et d’éthique. Créer et gérer des pipelines de données issues de sources hétérogènes, internes et externes à l'entreprise et ceci de façon sécurisée afin de les exploiter et de les stocker. Sélectionner et mettre en place les outils de traitement des flux de données en fonction de la complexité, des catégories et de la qualité de données afin d’optimiser la collecte et la gestion des flux de données. Adapter le volume et la vitesse des différents flux de données conformément aux contraintes de performance technique prévues et des données exploitées pour répondre aux besoins métiers. Analyser et prétraiter des données structurées, semi-structurées et non structurées en s’appuyant sur le nettoyage des données réalisé, afin de fournir aux spécialistes de la science des données les données adéquates à analyser, dans le respect des contraintes légales et les valeurs de responsabilité et d’éthique. Réaliser une réduction de la dimensionnalité des données de grandes dimensions en utilisant des méthodes d’optimisation des temps de calcul afin d’avoir une meilleure modélisation des données. Réaliser une analyse exploratoire en s’appuyant sur des solutions de visualisation de données afin de représenter graphiquement les données d'une manière claire et pertinente et tout en prenant en compte les règles d’accessibilité. Améliorer les performances du traitement des données de manière simultanée en s’appuyant sur les outils d’optimisation afin de permettre une analyse adéquate des données massives. Analyser et modéliser des volumes importants de données en s’appuyant sur les outils analytiques et de programmation appropriés afin d’extraire des informations opérationnelles pour la prise de décision et répondant aux enjeux métiers. Analyser le besoin du projet data défini par l’entreprise en utilisant les données disponibles et les technologies Big Data existantes afin de proposer une méthode de conduite de projet adaptée dans le respect des contraintes légales et les valeurs de responsabilité et d’éthique. Définir les spécifications fonctionnelles et techniques du projet en s’appuyant sur des méthodes et des outils adaptés au contexte de l’entreprise et à la nature du projet afin d’assurer sa conduite dans le respect des délais et des contraintes techniques et financières. Définir le plan de transition/renforcement de la stratégie data de l'entreprise, en identifiant les métiers concernés et en définissant les différents jalons et indicateurs qui permettent une mise en œuvre réussi du projet par les différents acteurs et utilisateurs. Déployer un projet Big Data en assurant une communication et une supervision permanentes entre les développeurs et les opérations tout au long du cycle de vie du projet afin d’accélérer la mise en production dans le respect des contraintes légales et les valeurs de responsabilité et d’éthique. Piloter une équipe projet avec des groupes de travail interdisciplinaires et aider les acteurs impliqués dans le projet Big Data dans l’appropriation de la solution en aidant à son intégration dans leurs pratiques métiers afin d’accompagner le changement des pratiques.

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Source : ParcoursupDonnées ouvertes (Open Data)

Mise à jour le 18 avril 2026 — Source : Parcoursup, données ouvertes

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