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Formation data marketing
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Formation data marketing

La Formation en Marketing de Données vous offre les compétences analytiques nécessaires pour transformer les données brutes clients en campagnes plus intelligentes et en une croissance des revenus mesurable. Vous maîtriserez tout, de la segmentation d'audience et des tests A/B à la modélisation d'attribution et à l'analyse prédictive. Il s'agit de la formation pratique et complète dont les professionnels du marketing moderne ont besoin pour rester compétitifs.

Dedika pour les entreprises

Ce que vous allez apprendre:

Vous apprendrez à collecter, gérer et activer des données marketing sur tous les canaux et plateformes majeurs. Le programme aborde la qualité des données, la conformité en matière de confidentialité, la segmentation client et la mesure des campagnes. Vous concevrez et analyserez des tests A/B, bâtirez des dashboards de performance et développerez des stratégies de personnalisation basées sur des données comportementales réelles. Des modules avancés introduisent la modélisation du mix marketing, les prévisions de revenus, les requêtes SQL et les applications de l'IA en marketing. À la fin, vous disposerez des compétences nécessaires pour piloter des décisions marketing fondées sur les données dans toute organisation.

Comment vous étudiez de façon pratique Formation data marketing

Comment vous pratiquez Formation 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 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

Fondations du marketing de données

  • Leçon 1 • Ce qu'est réellement le marketing de données

    Définit le marketing de données et le distingue du marketing traditionnel. Établit la base conceptuelle pour tous les chapitres suivants.

  • Leçon 2 • Types de données marketing

    Catégorise les données comportementales, démographiques, transactionnelles et contextuelles. Les étudiants apprennent quels types de données répondent à quelles questions marketing.

  • Leçon 3 • Qualité et fiabilité des données

    Présente l'exactitude, l'exhaustivité, l'actualité et la cohérence comme dimensions de la qualité. Une mauvaise qualité des données est directement liée à des résultats marketing erronés.

  • Leçon 4 • Fondements éthiques et réglementaires

    Couvre les principes de confidentialité des consommateurs, les cadres de consentement et les bases de la gouvernance des données. Les étudiants comprennent les obligations de conformité avant de manipuler des données réelles.

  • Leçon 5 • L'écosystème du marketing de données

    Cartographie les acteurs, les outils et les flux de données qui composent la stack marketing moderne. Les étudiants comprennent comment les composants s'interconnectent avant d'approfondir.

Chapitre 2Voir les détails

Collecte et gestion des données

  • Leçon 1 • Méthodes et sources de collecte de données

    Passe en revue les techniques de collecte en ligne et hors ligne, y compris les pixels de suivi, les formulaires et les importations CRM. Les étudiants sélectionnent la méthode appropriée pour chaque besoin en données.

  • Leçon 2 • Gouvernance et documentation des données

    Établit des conventions de nommage, des dictionnaires de données et des politiques de propriété. Une gouvernance adéquate garantit la fiabilité des données à mesure que les équipes et les sources se développent.

  • Leçon 3 • Plateformes de données clients et CRM

    Compare les CDP et les CRM en tant que référentiels centraux pour des profils clients unifiés. Les étudiants comprennent quand utiliser chaque système et comment ils s'intègrent.

  • Leçon 4 • Gestion des balises et suivi d'événements

    Explique comment les gestionnaires de balises déploient les codes de suivi et comment les événements capturent les actions des utilisateurs. Les étudiants configurent des schémas d'événements de base pour la mesure marketing.

  • Leçon 5 • Bases du stockage et du pipeline de données

    Présente les entrepôts de données, les lacs de données et les processus ETL à un niveau conceptuel. Les étudiants peuvent communiquer efficacement leurs besoins aux équipes techniques.

Chapitre 3Voir les détails

Segmentation et ciblage d'audience

  • Leçon 1 • Activation de l'audience sur tous les canaux

    Explique comment les segments sont poussés vers les plateformes publicitaires, les outils email et les moteurs de personnalisation. Les étudiants associent les segments au bon canal d'activation.

  • Leçon 2 • Audiences comportementales et prédictives

    Va au-delà de l'historique comportemental pour intégrer les signaux d'intention et la modélisation de la propension. Les étudiants comprennent comment les scores prédictifs améliorent la précision du ciblage.

  • Leçon 3 • Principes et critères de segmentation

    Couvre les quatre bases de segmentation classiques et les critères pour un segment viable. Les étudiants évaluent si un segment proposé est mesurable, accessible et substantiel.

  • Leçon 4 • Segmentation RFM et basée sur la valeur

    Enseigne le scoring de récence, fréquence et montant monétaire pour classer la valeur client. Les étudiants construisent des modèles RFM et traduisent les scores en stratégies marketing par paliers.

  • Leçon 5 • Évaluation des performances des segments

    Définit les métriques pour mesurer la qualité des segments et l'impact sur la campagne. Les étudiants itèrent sur les définitions de segments en fonction des retours de performance.

Chapitre 4Voir les détails

Analyse marketing et mesure

  • Leçon 1 • Construction d'un cadre de mesure

    Relie les objectifs commerciaux aux KPI marketing via une hiérarchie d'objectifs structurée. Les étudiants rédigent un plan de mesure avant le lancement de toute campagne.

  • Leçon 2 • Signification statistique en marketing

    Présente les p-values, les intervalles de confiance et les exigences de taille d'échantillon pour les tests marketing. Les étudiants évitent les conclusions erronées issues de résultats sous-puissants ou mal interprétés.

  • Leçon 3 • Analyse web et de campagne

    Couvre l'analyse du trafic, les métriques d'entonnoir et les rapports de performance des campagnes. Les étudiants interprètent les rapports d'analyse standard et identifient les opportunités d'optimisation.

  • Leçon 4 • Conception de dashboards et reporting

    Enseigne les principes de disposition efficace des dashboards, de sélection des graphiques et de reporting narratif. Les étudiants construisent un dashboard de performance marketing aligné sur un plan de mesure.

  • Leçon 5 • Modélisation d'attribution

    Compare les modèles d'attribution au dernier clic, linéaire, à décroissance temporelle et fondé sur les données. Les étudiants sélectionnent et justifient une approche d'attribution pour un contexte commercial donné.

Chapitre 5Voir les détails

Test A/B et expérimentation

  • Leçon 1 • Exécution et suivi des tests

    Aborde la durée du test, le problème du picorage et les contrôles de qualité en cours de test. Les étudiants gèrent des tests en direct sans introduire de biais ni arrêter trop tôt.

  • Leçon 2 • Stratégie et culture de l'expérimentation

    Cadre l'expérimentation comme un processus métier systématique plutôt qu'une tactique ponctuelle. Les étudiants construisent une feuille de route de tests priorisée alignée sur les objectifs commerciaux.

  • Leçon 3 • Fondamentaux de la conception de tests A/B

    Couvre la configuration du contrôle et de la variante, la randomisation et l'isolation des variables. Les étudiants conçoivent des tests qui produisent des résultats propres et interprétables.

  • Leçon 4 • Analyse et interprétation des résultats

    Applique la signification statistique et la signification pratique aux résultats des tests. Les étudiants distinguent un vrai gagnant du bruit et documentent correctement les résultats.

  • Leçon 5 • Tests multivariés et avancés

    Étend les principes A/B aux tests multivariés et à l'expérimentation séquentielle. Les étudiants savent quand la complexité est justifiée et comment gérer les effets d'interaction.

Chapitre 6Voir les détails

Personnalisation et données de parcours client

  • Leçon 1 • Cartographie du parcours client avec les données

    Combine les cartes de parcours qualitatives avec l'analyse quantitative des chemins pour révéler le comportement réel. Les étudiants identifient les moments à fort impact où la personnalisation ajoute de la valeur.

  • Leçon 2 • Personnalisation des emails et du cycle de vie

    Applique la segmentation et les déclencheurs comportementaux aux séquences d'emails et aux programmes de cycle de vie. Les étudiants construisent un flux d'emails déclenché en utilisant des conditions de données réelles.

  • Leçon 3 • Cadres et règles de personnalisation

    Présente les approches de personnalisation basées sur des règles et algorithmiques ainsi que leurs compromis. Les étudiants conçoivent un arbre logique de personnalisation pour un cas d'usage défini.

  • Leçon 4 • Orchestration de la personnalisation omnicanale

    Coordonne les signaux de personnalisation sur les canaux email, payants, web et hors ligne. Les étudiants conçoivent une expérience cross-canal cohérente en utilisant un profil client unifié.

  • Leçon 5 • Personnalisation sur site et in-app

    Couvre la personnalisation de la page d'accueil, des produits et du contenu, pilotée par des données utilisateur en temps réel. Les étudiants configurent des règles de personnalisation et mesurent l'incrémentalité.

Chapitre 7Voir les détails

Données et optimisation des médias payants

  • Leçon 1 • Stratégies d'enchères et automatisation

    Compare les stratégies d'enchères manuelles, basées sur des règles et algorithmiques ainsi que leurs besoins en données. Les étudiants sélectionnent et configurent une approche d'enchères pour un objectif de campagne donné.

  • Leçon 2 • Données créatives et test des annonces

    Utilise les données de performance pour évaluer les éléments créatifs et mener des tests d'annonces structurés. Les étudiants construisent un cadre de test créatif lié à l'audience et à l'emplacement.

  • Leçon 3 • Ciblage d'audience dans les canaux payants

    Applique les segments first-party, les audiences similaires et les listes de retargeting aux campagnes payantes. Les étudiants associent la stratégie d'audience à l'étape de l'entonnoir et à la capacité du canal.

  • Leçon 4 • Fondamentaux des données des médias payants

    Cartographie les signaux de données disponibles dans les canaux search, social, display et programmatique. Les étudiants comprennent comment chaque plateforme utilise les données pour diffuser et tarifer les annonces.

  • Leçon 5 • Reporting des médias payants et analyse du ROAS

    Construit une structure de reporting des médias payants qui fait apparaître les métriques d'efficacité et de croissance. Les étudiants calculent le ROAS, le CPA pondéré et le retour incrémental entre les canaux.

Chapitre 8Voir les détails

Stratégie de données avancée et prévisions

  • Leçon 1 • Analyse prédictive pour le marketing

    Applique des modèles de régression, de classification et de clustering aux problèmes de prédiction marketing. Les étudiants formulent une question métier comme une tâche de modélisation prédictive.

  • Leçon 2 • Construire une culture marketing fondée sur les données

    Aborde le changement organisationnel, la structure des équipes et la conception d'incitations pour l'adoption des données. Les étudiants élaborent un plan de gestion du changement pour intégrer les pratiques de données dans les équipes marketing.

  • Leçon 3 • Fondamentaux du Marketing Mix Modeling

    Présente le MMM comme une méthode descendante pour mesurer la contribution des canaux et les rendements décroissants. Les étudiants interprètent les résultats du MMM pour guider les décisions d'allocation budgétaire.

  • Leçon 4 • Prévisions de revenus et planification de scénarios

    Construit des prévisions de revenus ascendantes et descendantes à l'aide de données marketing historiques. Les étudiants créent des modèles de scénarios qui quantifient l'impact des changements budgétaires.

  • Leçon 5 • Élaboration d'une feuille de route stratégique des données

    Guide les étudiants dans l'audit de leur maturité actuelle en matière de données et la priorisation des investissements en capacités. Les étudiants produisent une feuille de route stratégique des données par phases pour une organisation marketing.

Certification

Votre certificat valide de réussite

Ce cours est fait pour vous :

  • Coordinateur marketing : prêt à dépasser les décisions de campagne basées sur l'intuition.

  • Spécialiste de la publicité numérique : souhaite acquérir une aisance avec les données pour gérer l'optimisation budgétaire de manière autonome.

  • Responsable de marque : doit justifier les dépenses par des preuves, et non par l'instinct.

  • Personne en reconversion professionnelle : passe d'un rôle non marketing à la génération de croissance ou de demande.

  • Propriétaire de petite entreprise : déterminé à concurrencer les grandes marques grâce à un ciblage plus intelligent.

  • Marketeur produit : cherche à relier les données comportementales des clients au positionnement et au message.

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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