
Formation programmation Python
Maîtrisez Python depuis les bases — de l'écriture de votre premier script à la création d'applications orientées objet, à l'automatisation des flux de travail et à la consommation d'API web. Ce cours couvre tout ce dont un développeur actif a besoin, notamment les structures de données, la gestion des fichiers, les tests et la structure professionnelle des projets. Que vous changiez de carrière ou que vous perfectionniez vos compétences, voici le cours Python qui vous rendra prêt pour l'emploi.
Ce que votre équipe va maîtriser:
Vous commencerez par la syntaxe Python, les variables et le flux de contrôle, puis vous passerez aux fonctions, aux structures de données et à la programmation orientée objet. Le cours couvre la gestion des fichiers, la gestion des exceptions et le travail avec les données CSV et JSON. Vous apprendrez à organiser le code en modules et en packages conformément aux normes professionnelles des projets. Des chapitres supplémentaires vous initient à NumPy, Pandas, aux API REST, aux scripts d'automatisation, à la concurrence et aux tests avec pytest. À la fin, vous posséderez les compétences pratiques et les habitudes de qualité de code que les développeurs Python professionnels utilisent chaque jour.
Comment votre équipe apprend de façon pratique Formation programmation Python
Comment votre équipe pratique Formation programmation Python
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Contenu du cours
8 Chapitres • 37 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondations Python et configuration de l'environnement
Fondations Python et configuration de l'environnement
Leçon 1 • Variables, types et affectations
Enseigne le typage dynamique, le nommage des variables et l'inspection basique des types. Les étudiants acquièrent la capacité de stocker et de référencer des données dans n'importe quel programme.
Leçon 2 • Opérations de base d'entrée et de sortie
Couvre le formatage de print() et input() pour l'interaction utilisateur. Permet aux étudiants de créer des scripts interactifs dès le premier chapitre.
Leçon 3 • Syntaxe de base et structure du code
Introduit les règles d'indentation, les commentaires et la structure des instructions. De bonnes habitudes de syntaxe préviennent les erreurs tout au long du cours.
Leçon 4 • Installation de Python et des outils de développement
Couvre l'installation de Python, la sélection de l'interpréteur et la configuration de l'IDE. Fournit la base technique dont chaque chapitre suivant dépend.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsTypes de données, opérateurs et expressions
Types de données, opérateurs et expressions
Leçon 1 • Logique booléenne et opérateurs de comparaison
Enseigne les valeurs Vrai/Faux, les opérateurs de comparaison et les connecteurs logiques. Les expressions booléennes sont le fondement de tout flux de contrôle en Python.
Leçon 2 • Conversion de type et évaluation d'expression
Explique la coercion implicite, le casting explicite et les règles de précédence des opérateurs. Les étudiants apprennent à prédire et contrôler comment Python évalue les expressions complexes.
Leçon 3 • Manipulation de chaînes de caractères et méthodes
Couvre la création de chaînes, l'indexation, le découpage et les méthodes intégrées. Les chaînes de caractères sont le type de données le plus courant dans les programmes Python réels.
Leçon 4 • Types numériques et arithmétique
Explore les types int, float et complex aux côtés des opérateurs arithmétiques. Développe les compétences de raisonnement quantitatif utilisées dans chaque tâche de traitement de données.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsFlux de contrôle et logique de programme
Flux de contrôle et logique de programme
Leçon 1 • Compréhensions et itération fonctionnelle
Introduit les compréhensions de liste, dictionnaire et ensemble aux côtés de map() et filter(). Les motifs d'itération concis améliorent la lisibilité et les performances.
Leçon 2 • Instructions conditionnelles et branchement
Couvre les blocs if, elif et else avec des conditions imbriquées. La logique de branchement est le mécanisme principal de prise de décision dans tout programme.
Leçon 3 • Boucles while et contrôle de boucle
Couvre les boucles pilotées par condition et les clauses break, continue et else. Les étudiants gèrent les répétitions indéfinies et les sorties contrôlées de boucle.
Leçon 4 • Boucles for et itération
Enseigne l'itération sur des séquences à l'aide de boucles for et de range(). L'itération est essentielle pour traiter des collections et automatiser des tâches répétitives.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsFonctions et réutilisabilité du code
Fonctions et réutilisabilité du code
Leçon 1 • Techniques avancées de paramètres
Enseigne les valeurs par défaut, les arguments par mot-clé, *args et **kwargs. Les signatures flexibles rendent les fonctions adaptables à divers contextes d'appel.
Leçon 2 • Définition et appel de fonctions
Couvre la syntaxe def, les valeurs de retour et les motifs d'invocation de fonction. Les fonctions sont l'unité principale de logique réutilisable dans les programmes Python.
Leçon 3 • Portée, espaces de noms et fermetures
Explique la résolution de portée LEGB, les mots-clés global/nonlocal et les fermetures. La maîtrise de la portée prévient les bogues subtils causés par l'ombrage de variables.
Leçon 4 • Fonctions lambda et fonctions d'ordre supérieur
Couvre les fonctions anonymes et le passage de fonctions comme arguments ou valeurs de retour. Les motifs d'ordre supérieur permettent un code fonctionnel concis et expressif.
Leçon 5 • Décorateurs et enveloppement de fonctions
Introduit la syntaxe des décorateurs et les cas d'utilisation courants comme la journalisation et le chronométrage. Les décorateurs étendent le comportement des fonctions sans modifier le code source original.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsStructures de données : listes, tuples, ensembles et dictionnaires
Structures de données : listes, tuples, ensembles et dictionnaires
Leçon 1 • Dictionnaires : clés, valeurs et méthodes
Enseigne la création de dictionnaires, les motifs d'accès, l'itération et les méthodes avancées. Les dictionnaires sont l'épine dorsale de la représentation de données structurées en Python.
Leçon 2 • Choix et combinaison de structures de données
Analyse des compromis de complexité temporelle et des motifs d'imbrication de structures. Les étudiants prennent des décisions de conception éclairées lors de la modélisation de données complexes.
Leçon 3 • Listes : création, accès et mutation
Couvre les littéraux de liste, l'indexation, le découpage et les méthodes de modification en place. Les listes sont la collection ordonnée et mutable la plus polyvalente de Python.
Leçon 4 • Tuples et séquences immuables
Enseigne la création de tuples, l'empaquetage, le déballage et les cas d'utilisation. L'immuabilité rend les tuples idéaux pour les enregistrements fixes et les clés de dictionnaire.
Leçon 5 • Ensembles : appartenance et opérations ensemblistes
Couvre la création d'ensembles, les tests d'appartenance et les opérations ensemblistes mathématiques. Les ensembles fournissent des recherches O(1) et éliminent automatiquement les doublons.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsEntrées/sorties de fichiers, exceptions et gestion des erreurs
Entrées/sorties de fichiers, exceptions et gestion des erreurs
Leçon 1 • Exceptions personnalisées et hiérarchie des exceptions
Enseigne la définition de classes d'exception personnalisées et la compréhension de la hiérarchie intégrée. Les exceptions personnalisées rendent la sémantique des erreurs explicite et le code auto-documenté.
Leçon 2 • Gestion des exceptions avec try et except
Couvre les blocs try, except, else et finally pour la récupération contrôlée des erreurs. Une gestion correcte des exceptions empêche les plantages et améliore l'expérience utilisateur.
Leçon 3 • Travail avec les fichiers CSV et JSON
Enseigne les modules csv et json pour l'échange de données structurées. Ces formats sont omniprésents dans les pipelines de données et les intégrations d'API.
Leçon 4 • Navigation dans le système de fichiers avec pathlib et os
Couvre la manipulation de chemins, le parcours de répertoires et les métadonnées de fichiers à l'aide de pathlib. Les étudiants automatisent les tâches du système de fichiers sans code spécifique à la plateforme.
Leçon 5 • Lecture et écriture de fichiers texte
Couvre open(), les modes de fichier et les gestionnaires de contexte pour un accès sécurisé aux fichiers. L'entrée/sortie de fichier est fondamentale pour la persistance des données et les tâches de traitement par lots.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsProgrammation orientée objet en Python
Programmation orientée objet en Python
Leçon 1 • Classes, objets et attributs
Couvre la définition de classe, __init__, les attributs d'instance et la création d'objets. Les classes sont le plan de toute conception orientée objet en Python.
Leçon 2 • Héritage et redéfinition de méthode
Enseigne l'héritage simple et multiple, super() et la redéfinition de méthode. L'héritage permet la réutilisation du code et la spécialisation entre des classes apparentées.
Leçon 3 • Encapsulation et propriétés
Couvre les conventions de nommage public, protégé et privé, ainsi que le décorateur @property. L'encapsulation protège l'état interne et applique la logique de validation.
Leçon 4 • Méthodes dunder et surcharge d'opérateurs
Introduit les méthodes spéciales pour les protocoles arithmétiques, de comparaison et de conteneur. Les méthodes dunder font que les objets personnalisés se comportent comme les types intégrés de Python.
Leçon 5 • Méthodes : instance, classe et statique
Distingue les méthodes d'instance, les méthodes de classe et les méthodes statiques par leur objectif. Le choix du bon type de méthode clarifie l'intention et améliore la conception de l'API.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsModules, packages et structure de projet
Modules, packages et structure de projet
Leçon 1 • Construction de packages Python
Couvre la structure de répertoire du package, __init__.py et les sous-packages. Les packages permettent le regroupement logique et la distribution de modules apparentés.
Leçon 2 • Environnements virtuels et gestion des dépendances
Enseigne la création, l'activation et la gestion des environnements virtuels. Les environnements isolés préviennent les conflits de dépendances entre les projets.
Leçon 3 • Création et organisation de modules personnalisés
Enseigne l'écriture de fichiers .py importables et le contrôle de l'API publique avec __all__. Les modules personnalisés imposent la séparation des préoccupations dans les bases de code plus grandes.
Leçon 4 • Disposition du projet et bonnes pratiques
Couvre la disposition src, les fichiers de configuration et les conventions README. Une structure de projet professionnelle signale la qualité et facilite la collaboration.
Leçon 5 • Importation de modules et bibliothèque standard
Couvre la syntaxe d'import, les alias et les modules clés de la bibliothèque standard. La bibliothèque standard élimine le besoin de réinventer des fonctionnalités courantes.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Aspirants développeurs : prêts à faire de Python leur langage de programmation principal.
Analystes de données : souhaitant automatiser les tâches répétitives de tableur et de reporting.
Professionnels IT : cherchant à ajouter le scripting et l'automatisation à leur ensemble de compétences.
Étudiants universitaires : étudiant l'informatique et ayant besoin d'une pratique concrète de Python.
Entrepreneurs : construire des outils internes ou des prototypes sans embaucher un développeur.
Marketeurs : désireux d'extraire et de traiter des données sans dépendre des équipes techniques.
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