Ce cours vous présente Julia comme premier langage de programmation. Julia est un langage de programmation dynamique de haut niveau et de haute performance développé spécifiquement pour le calcul scientifique. Ce langage sera particulièrement utile pour les applications en physique, chimie, astronomie, ingénierie, science des données, bio-informatique, et bien d'autres. Vous pouvez commencer à programmer avec Julia au sein de Coursera et il peut également être utilisé à partir de la ligne de commande, des fichiers de programme ou d'un carnet Jupyter. Julia est conçu pour répondre aux exigences du calcul numérique et scientifique à haute performance tout en étant efficace pour la programmation générale. Vous serez en mesure d'accéder à tous les processeurs et à toute la mémoire disponibles, d'extraire des données de n'importe où sur le web et d'y accéder à tout moment à partir de n'importe quel appareil que vous souhaitez utiliser, à condition qu'il soit équipé d'un navigateur. Rejoignez-nous pour découvrir de nouvelles possibilités informatiques. A la fin du cours, vous serez capable de : - Programmer en utilisant le langage Julia en pratiquant à travers des devoirs - Ecrire vos propres programmes Julia simples à partir de zéro - Comprendre les avantages et les capacités de Julia en tant que langage informatique - Travailler dans des carnets Jupyter en utilisant le langage Julia - Utiliser divers packages Julia tels que Plots, DataFrames et Stats Le cours est dispensé à travers des conférences vidéo, des démonstrations à l'écran, des quiz, et des projets pratiques évalués par des pairs conçus pour vous donner l'opportunité de travailler avec les packages.

Julia Programmation scientifique
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439 avis
Ce que vous apprendrez
Comment commencer à coder dans le langage de programmation Julia.
Les avantages et les capacités de Julia en tant que langage informatique.
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Programmation informatique
- Catégorie : Visualisation des données
- Catégorie : Analyse exploratoire des données
- Catégorie : Visualisation scientifique
- Catégorie : Autres langages de programmation
- Catégorie : Épidémiologie
- Catégorie : Manipulation de données
- Catégorie : Importation/exportation de données
- Catégorie : Scripting
- Catégorie : Logique informatique
- Catégorie : Analyse numérique
- Catégorie : Tracé (graphique)
- Catégorie : Programmation statistique
- Catégorie : Principes de programmation
- Catégorie : Tests d'hypothèses statistiques
- Catégorie : Graphiques en boîte
- Catégorie : Analyse statistique
- Catégorie : Statistiques descriptives
Outils que vous découvrirez
- Catégorie : Jupyter
- Catégorie : Logiciels mathématiques
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Il y a 4 modules dans ce cours
Instructeurs

Offert par
Pour quelles raisons les étudiants sur Coursera nous choisissent-ils pour leur carrière ?

Felipe M.

Jennifer J.

Larry W.

Chaitanya A.
Avis des étudiants
- 5 stars
62,18 %
- 4 stars
25,74 %
- 3 stars
7,28 %
- 2 stars
1,82 %
- 1 star
2,96 %
Affichage de 3 sur 439
Révisé le 15 déc. 2020
Really great pacing, practical examples and quizzes without being overwhelming. Great for both beginners in programming and statistics, and for those with some experience. Awesome lesson, thank you!
Révisé le 20 mai 2021
Overall I learned a lot, but the pacing was strange and some of the things in the quizzes were not taught well or were taught in the chapter after the quiz.
Révisé le 2 févr. 2017
This course is more like a lesson for data science, most of them are organized for plotting curve and making diagrams. This is good. But I was expected a more detailed lesson toward Julia itself.
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