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Formation Transformation Digitale et Data Marketing
Plus de 2 millions d'étudiants dans le monde

Formation Transformation Digitale et Data Marketing

Le marketing n'est plus guidé par l'instinct, il est guidé par les données. Ce cours vous dote des cadres stratégiques, des outils analytiques et des compétences en automatisation nécessaires pour mener la transformation numérique dans toute organisation. De la segmentation d'audience à la modélisation avancée du mix marketing, vous maîtriserez chaque niveau du marketing moderne axé sur les données.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

  • Élaborez une stratégie de données first-party qui réduit la dépendance aux sources tierces.

  • Concevez des modèles d'attribution qui relient précisément l'activité des campagnes aux résultats commerciaux.

  • Configurez des workflows d'automatisation du marketing sur les canaux e-mail, SMS et in-app.

  • Appliquez des techniques de segmentation, dont l'analyse RFM, pour créer des profils d'audience exploitables.

  • Évaluez et sélectionnez des outils de marketing technologique alignés sur les objectifs organisationnels et le budget.

  • Traduisez les résultats analytiques complexes en recommandations stratégiques à destination des parties prenantes dirigeantes.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation Transformation Digitale et Data Marketing

Comment vous pratiquez Formation Transformation Digitale et Data Marketing

Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe

Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.

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Contenu du cours

8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)

Chapitre 1Voir les détails

Fondamentaux de la transformation marketing numérique

  • Leçon 1 • Maturité de la transformation et état de préparation

    Présente les modèles de maturité pour aider les étudiants à évaluer où se situe une organisation dans son parcours de transformation. Définit les attentes pour une progression réaliste.

  • Leçon 2 • Passer de l'intuition aux preuves

    Met en contraste la prise de décision traditionnelle basée sur l'intuition avec la pratique du marketing fondée sur les preuves. Construit l'état d'esprit nécessaire à une stratégie axée sur les données.

  • Leçon 3 • L'écosystème marketing moderne

    Cartographie le paysage interconnecté des canaux, plateformes et parties prenantes que les spécialistes du marketing doivent appréhender aujourd'hui. Fournit le contexte pour tout le contenu technique ultérieur.

  • Leçon 4 • La donnée comme actif marketing fondamental

    Positionne la donnée comme une ressource stratégique plutôt qu'un sous-produit des campagnes. Présente les types et sources de données marketing que les étudiants utiliseront tout au long du cours.

  • Leçon 5 • Ce que la transformation numérique signifie pour les spécialistes du marketing

    Définit la transformation numérique au-delà de l'adoption technologique, la présentant comme un changement stratégique dans la manière dont la valeur est créée et délivrée. Ancre le périmètre du chapitre.

Chapitre 2Voir les détails

Collecte et gestion des données marketing

  • Leçon 1 • Plateformes de données clients et systèmes CRM

    Distingue les architectures CRM et CDP ainsi que leurs rôles respectifs dans l'unification des données clients. Prépare les étudiants à sélectionner et configurer l'outil approprié.

  • Leçon 2 • Fondamentaux du suivi et du tagging

    Explique comment le comportement numérique est capturé via des pixels, des tags et le suivi d'événements. Permet directement une collecte de données précise sur tous les canaux marketing.

  • Leçon 3 • Réglementations sur la vie privée et gestion du consentement

    Examine les principes mondiaux de confidentialité des données et les cadres de consentement qui contraignent l'utilisation des données marketing. Garantit que les étudiants conçoivent des systèmes de collecte conformes dès le départ.

  • Leçon 4 • Construire une stratégie de données first-party

    Guide les étudiants dans la conception de programmes qui incitent les clients à partager directement leurs données. Réduit la dépendance aux données tierces à mesure que l'écosystème évolue.

  • Leçon 5 • Qualité et gouvernance des données

    Couvre les pratiques de validation, de déduplication et de stewardship qui garantissent la fiabilité des données marketing. Une mauvaise qualité des données est la principale cause d'échec des initiatives d'analyse.

Chapitre 3Voir les détails

Analytique marketing : métriques et mesure

  • Leçon 1 • Fondamentaux de la modélisation d'attribution

    Explique comment le crédit des conversions est réparti entre les points de contact en utilisant différents modèles d'attribution. Équipe les étudiants pour choisir des modèles adaptés à la complexité de leur entonnoir.

  • Leçon 2 • Métriques d'entonnoir et analyse des conversions

    Décompose l'entonnoir marketing en étapes mesurables et enseigne l'analyse du taux de conversion à chaque étape. Relie les micro-conversions aux résultats macro-économiques.

  • Leçon 3 • Définir les bons KPIs marketing

    Enseigne comment sélectionner des métriques alignées sur les objectifs commerciaux plutôt que sur des mesures de vanité. Empêche l'erreur courante d'optimiser pour des chiffres faciles à obtenir mais non pertinents.

  • Leçon 4 • Valeur vie client et coût d'acquisition

    Présente la CLV et le CAC comme le ratio fondamental pour des décisions d'investissement marketing durables. Les étudiants calculent et interprètent ces métriques par segment.

  • Leçon 5 • Construire un cadre de mesure marketing

    Synthétise la sélection des KPIs, les métriques d'entonnoir et l'attribution dans un plan de mesure cohérent. Les étudiants produisent un cadre structuré prêt à être examiné par les parties prenantes.

Chapitre 4Voir les détails

Segmentation et ciblage d'audience

  • Leçon 1 • Techniques de segmentation basées sur les données

    Présente le clustering et l'analyse RFM comme méthodes pour dériver des segments à partir de données comportementales. Fait passer les étudiants de la théorie à la pratique de la segmentation quantitative.

  • Leçon 2 • Personnalisation à grande échelle

    Étend le ciblage au contenu dynamique et aux expériences personnalisées délivrées automatiquement. Démontre comment la segmentation permet une personnalisation un-à-plusieurs.

  • Leçon 3 • Développement de personas à partir de données

    Fait le pont entre les segments quantitatifs et les personas qualitatifs pour créer des représentations d'audience actionnables. Les personas dérivés de données sont plus fiables que ceux basés sur des hypothèses.

  • Leçon 4 • Principes et critères de segmentation

    Couvre les quatre bases de segmentation classiques et les critères qui rendent un segment viable pour le ciblage. Établit les bases conceptuelles de tout travail de segmentation appliqué.

  • Leçon 5 • Stratégies de ciblage par canal

    Applique les résultats de la segmentation aux décisions de ciblage sur les canaux payants, détenus et gagnés. Les étudiants font correspondre les segments aux paramètres de ciblage spécifiques aux canaux.

Chapitre 5Voir les détails

Stratégie de contenu dans un monde axé sur les données

  • Leçon 1 • Distribution et amplification du contenu

    Examine comment étendre la portée du contenu via des tactiques de distribution sur les canaux détenus, gagnés et payants. Garantit que l'investissement dans le contenu génère une exposition maximale de l'audience.

  • Leçon 2 • Relier le contenu aux insights d'audience

    Montre comment l'intention de recherche, les données comportementales et le social listening éclairent les sujets et formats de contenu. Ancre les décisions de contenu dans des preuves plutôt que dans des hypothèses éditoriales.

  • Leçon 3 • Fondamentaux du SEO et de la découvrabilité

    Couvre l'optimisation on-page, la stratégie de mots-clés et les bases du SEO technique qui rendent le contenu trouvable. Augmente directement la portée organique sans dépenses médias payantes.

  • Leçon 4 • Mesure de la performance du contenu

    Définit des métriques spécifiques au contenu et les relie au cadre de mesure plus large établi précédemment. Les étudiants auditent le contenu existant en utilisant les données de performance.

  • Leçon 5 • Planification de contenu et calendriers éditoriaux

    Enseigne des processus de planification structurés qui alignent la production de contenu sur les calendriers des campagnes et les parcours d'audience. Empêche une production de contenu réactive et déconnectée.

Chapitre 6Voir les détails

Médias payants et marketing à la performance

  • Leçon 1 • Suivi des conversions et analyse des campagnes

    Relie l'activité des campagnes payantes aux événements de conversion en utilisant une configuration de suivi appropriée. Des données de conversion précises sont le prérequis pour une optimisation significative.

  • Leçon 2 • Stratégies d'enchères et gestion budgétaire

    Explique les options d'enchères manuelles et automatiques et comment allouer les budgets entre les campagnes et les canaux. Les étudiants modélisent des scénarios budgétaires par rapport aux objectifs de performance.

  • Leçon 3 • Paysage des médias payants et sélection des canaux

    Cartographie les principaux canaux médias payants et leurs caractéristiques d'audience, de format et de coût. Permet des décisions éclairées sur le mix de canaux en fonction des objectifs de la campagne.

  • Leçon 4 • Structure de campagne et créations publicitaires

    Enseigne l'architecture hiérarchique des campagnes et les principes des créations publicitaires performantes. Une structure appropriée permet une optimisation précise et un contrôle budgétaire.

  • Leçon 5 • Test et optimisation des campagnes payantes

    Présente les méthodologies de test A/B et multivarié spécifiques aux médias payants. Les étudiants conçoivent et interprètent des tests qui génèrent une amélioration itérative de la performance.

Chapitre 7Voir les détails

Automatisation du marketing et parcours clients

  • Leçon 1 • Automatisation de l'e-mail marketing

    Couvre la conception de séquences d'e-mails automatisées, les bonnes pratiques de délivrabilité et l'optimisation de la performance. L'e-mail reste le canal marketing au ROI le plus élevé.

  • Leçon 2 • Scoring de leads et programmes de nurturing

    Explique comment attribuer des scores aux leads en fonction de l'adéquation et de l'engagement, puis les orienter vers des parcours de nurturing. Aligne la production marketing sur la maturité des ventes.

  • Leçon 3 • Fondamentaux des plateformes d'automatisation du marketing

    Présente les capacités fondamentales des plateformes d'automatisation du marketing et comment elles s'intègrent aux systèmes CRM et CDP. Établit les bases techniques pour la conception de workflows.

  • Leçon 4 • Cartographie du parcours client

    Enseigne le processus de documentation des expériences client à tous les points de contact, de la notoriété à la recommandation. Les cartes de parcours deviennent le plan directeur pour la conception de l'automatisation.

  • Leçon 5 • Workflows d'automatisation omnicanale

    Étend l'automatisation au-delà de l'e-mail vers les SMS, les notifications push et la messagerie in-app au sein de workflows unifiés. Les étudiants conçoivent un programme d'automatisation multicanal.

Chapitre 8Voir les détails

Analytique avancée et prise de décision stratégique

  • Leçon 1 • Analytique descriptive et diagnostique

    Distingue ce qui s'est passé de la raison pour laquelle cela s'est produit en utilisant des techniques analytiques descriptives et diagnostiques. Développe les compétences de raisonnement analytique nécessaires au travail prédictif.

  • Leçon 2 • Traduire les insights en stratégie

    Enseigne comment synthétiser les résultats analytiques en recommandations stratégiques et les présenter de manière convaincante. Comble le fossé entre l'analyse des données et l'action de la direction.

  • Leçon 3 • Modélisation du mix marketing

    Explique comment la modélisation du mix marketing quantifie la contribution de chaque canal aux résultats commerciaux globaux. Fournit une vue stratégique de l'efficacité budgétaire sur l'ensemble du mix.

  • Leçon 4 • Analytique prédictive et prévisions

    Présente la régression, la modélisation de propension et la prévision de la demande comme des outils pour anticiper les résultats marketing. Les étudiants interprètent les sorties des modèles et les appliquent à la planification.

  • Leçon 5 • Expérimentation et inférence causale

    Va au-delà de la corrélation pour établir des relations causales grâce à des expériences contrôlées et des conceptions quasi-expérimentales. Permet d'affirmer avec confiance l'impact marketing.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est pour vous :

  • Responsable marketing : prêt à remplacer l'intuition par une stratégie mesurable.

  • Stratège de marque : cherchant à relier les décisions créatives à des résultats commerciaux concrets.

  • Personne en reconversion professionnelle : passant de la vente, de la communication ou des opérations au marketing digital.

  • Propriétaire de petite entreprise : souhaitant être plus compétitif en utilisant les données clients qu'il possède déjà.

  • Analyste marketing : visant à passer du reporting d'indicateurs à l'élaboration de stratégies.

  • Marketing produit : cherchant à maîtriser l'automatisation et le ciblage d'audience sur les différents canaux.

Ce que disent nos apprenants

Vos cours sont parfaits. J'ai acheté le forfait d'un an et j'ai enfin l'opportunité de suivre divers sujets qui m'intéressent sans avoir besoin de changer de plateforme... je vous remercie pour tout ce que vous faites, je vous ai déjà recommandés à d'autres personnes...
Giulio Carlo
Giulio CarloÉtudiant en Marketing Digital
J'aime la façon dont les leçons vont droit au but et comment je peux changer de chapitres et passer le contenu dont je n'ai pas besoin.
Mariana Ferres
Mariana FerresÉtudiante en Photographie
J'aime le contenu et la façon dont les vidéos sont présentées et transcrites, ce qui accélère le processus !
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaÉtudiante en Design d'Ongles
La plateforme est rapide, simple à utiliser. La diversité du contenu et les vidéos complémentaires aident beaucoup dans l'apprentissage.
André Felipe
André FelipeÉtudiant en Ingénierie de Prompt

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