Informatique S2
Code UE : USSI6E
- Cours + travaux pratiques
- 6 crédits
Responsable(s)
Contenu
Positionnement : Semestre 2UE : InformatiqueECTS : 6
Nombre d’heures : 122,5h
Modalité : Présentiel (100%)
L’UE Sciences de l’ingénieur est constituée de 3 éléments constitutifs d’UE :
La note finale associée à cette UE est calculée en pondérant les notes des 3 ECUE avec les coefficients associés.
ECUE 1 Bases de l’IA (Coef : 2) – 42h (Cours, TD,TP) - 10h (Estimation temps de travail personnel)
Objectifs : Ce module a pour objectif de présenter une introduction aux techniques utilisées en intelligence artificielle
Contenu :
Compétences visées : A l’issue du cours l’étudiant est capable :
- De créer un workflow orange
- De réduire la taille des données et de sélectionner les principales
- Classifier des résultats de prédictions.
Modalités d’évaluation : Projets avec rendus (code, résultats) + présentation
ECUE 2 TP informatique – Python (2) (Coef : 1) – 21h (TP) – 5h (Estimation temps de travail personnel)
Objectifs : Approfondir des outils utilisés en Python
Contenu :
Compétences visées :
- Maitriser les méthodes pour classifier le texte.
- Construire un modèle d’apprentissage, de le tester et de l’évaluer
Modalités d’évaluation : Contrôle continu sous forme de TP
ECUE 3 : Administration bases de données (Coef : 3) – 59,5h (Cours, TD, TP) - 10h (Estimation temps de travail)
Objectifs : Acquérir les fondamentaux sur les bases de données.
Remise à niveau des étudiants par rapport à leur acquis précédents et renforcer les connaissances conceptuelles et techniques.
Contenu :
Être capable de concevoir un schéma relationnel et les requêtes associées à la base de données
Être capable d’intégrer un SGBD dans une architecture multimédia
Comprendre et utiliser les mécanismes de recherche par le contenu
Modalités d’évaluation : Contrôle continu + examen final.
Nombre d’heures : 122,5h
Modalité : Présentiel (100%)
L’UE Sciences de l’ingénieur est constituée de 3 éléments constitutifs d’UE :
- Bases de l’Intelligence Artificielle
- TP Informatique – Python (2)
- Administration de bases de données
La note finale associée à cette UE est calculée en pondérant les notes des 3 ECUE avec les coefficients associés.
ECUE 1 Bases de l’IA (Coef : 2) – 42h (Cours, TD,TP) - 10h (Estimation temps de travail personnel)
Objectifs : Ce module a pour objectif de présenter une introduction aux techniques utilisées en intelligence artificielle
Contenu :
- Visualisation et réduction de données :
- Objectifs
- Création d’un workflow Orange
- Réduction de données
- Sélection d’attributs
- Régression
- Tests de performance
- Objectifs
- Classification
- Analyse approfondie
Compétences visées : A l’issue du cours l’étudiant est capable :
- De créer un workflow orange
- De réduire la taille des données et de sélectionner les principales
- Classifier des résultats de prédictions.
Modalités d’évaluation : Projets avec rendus (code, résultats) + présentation
ECUE 2 TP informatique – Python (2) (Coef : 1) – 21h (TP) – 5h (Estimation temps de travail personnel)
Objectifs : Approfondir des outils utilisés en Python
Contenu :
- Description des méthodes Words Embedding (bag of word, TF-IDF, Word2Vec)
- Utilisation de Python et Scikit Learn pour entrainer un modèle d’apprentissage
- Construction d’un modèle d’apprentissage, tests et évaluation
Compétences visées :
- Maitriser les méthodes pour classifier le texte.
- Construire un modèle d’apprentissage, de le tester et de l’évaluer
Modalités d’évaluation : Contrôle continu sous forme de TP
ECUE 3 : Administration bases de données (Coef : 3) – 59,5h (Cours, TD, TP) - 10h (Estimation temps de travail)
Objectifs : Acquérir les fondamentaux sur les bases de données.
Remise à niveau des étudiants par rapport à leur acquis précédents et renforcer les connaissances conceptuelles et techniques.
Contenu :
- Introduction – Généralités - Etat de l’art des technologies utilisées pour les bases de données.
- Bases de données relationnelles :
- Modélisation conceptuelle (rappel et renforcement)
- Schémas relationnels et normalisation . Normalisation en 3FN. (rappel)
- Langage algébrique
- Langage SQL : rappel des fondamentaux ; mise en œuvre de requêtes simples
- SQL avancé : mise en œuvre de requêtes complexes.
- Architectures des bases de données relationnelles
- Optimisation : méthodes d’indexation : Arbre B+, Bitmap, Hachage, …
- Optimisation des requêtes SQL.
- Bases de données temps réel
- Objectifs - Catégories de systèmes temps réel
- Contrainte temporelle
- Données temporelles - Concurrence
- Architectures physiques – Technologies
- Exemple des jeux en ligne
- Bases de données multimédia
- Objectifs et principes : périmètre, indexation
- Architectures physiques
- Recherche par le contenu.
- Bases de données réparties
Être capable de concevoir un schéma relationnel et les requêtes associées à la base de données
Être capable d’intégrer un SGBD dans une architecture multimédia
Comprendre et utiliser les mécanismes de recherche par le contenu
Modalités d’évaluation : Contrôle continu + examen final.
Modalité d'évaluation
- Contrôle continu
- Projet(s)
- Mémoire
- Examen final
Cette UE apparaît dans les diplômes et certificats suivants
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Intitulé de la formation |
Type |
Modalité(s) |
Lieu(x) |
|
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Type
Diplôme d'ingénieur
|
Lieu(x)
Alternance
|
Lieu(x)
Nouvelle-Aquitaine
|
||
Intitulé de la formation | Type | Modalité(s) | Lieu(x) |
Contact
Cnam - Nouvelle Aquitaine
2 Avenue Gustave Eiffel Téléport 2
86960 Futuroscope Chasseneuil
Tel :05 49 49 61 20
na_info@lecnam.net
2 Avenue Gustave Eiffel Téléport 2
86960 Futuroscope Chasseneuil
Tel :05 49 49 61 20
na_info@lecnam.net
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Enseignement non encore programmé
Code UE : USSI6E
- Cours + travaux pratiques
- 6 crédits
Responsable(s)
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