Où faire un Master en Data Science en Europe (hors UK) : top programmes

Vous ciblez un Master Data Science Europe (hors Royaume-Uni) offrant une solide base en maths, statistiques et ingénierie logicielle ? Voici une short-list de programmes de référence (Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, Italie, France, Espagne), les prérequis d’admission, une estimation des coûts et des pistes de financement, ainsi que des conseils pour optimiser votre candidature à…

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Par Adam Girsault

Mis à jour le octobre 26, 2025

Vous ciblez un Master Data Science Europe (hors Royaume-Uni) offrant une solide base en maths, statistiques et ingénierie logicielle ? Voici une short-list de programmes de référence (Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Scandinavie, Italie, France, Espagne), les prérequis d’admission, une estimation des coûts et des pistes de financement, ainsi que des conseils pour optimiser votre candidature à un Master en Data Science en Europe.

Top programmes de Master en Data Science (hors UK)

Suisse

  • ETH Zurich – MSc Data Science : axe théorie des probabilités, ML à grande échelle, systèmes.
  • EPFL – MSc Data Science : data-centric AI, systèmes distribués, cours applicatifs avec projets.

Allemagne

  • TU Munich (TUM)Data Engineering & Analytics / Data Science (maths appliquées + systèmes).
  • LMU Munich – MSc Data Science (forte rigueur statistique, liens avec l’IA).
  • KIT / RWTH / TU Berlin – filières Data Science orientées calcul scientifique & industrie.

Pays-Bas

  • JADS (TU/e + Tilburg) – MSc Data Science & Entrepreneurship (Den Bosch), pont tech-business.
  • University of Amsterdam / VU – parcours data/BA, ML et science des données appliquée.
  • Leiden / Utrecht / TU Delft – tracks Data Science dans CS/AI avec projets de recherche.

Scandinavie

  • KTH (Suède) – parcours data/ML/vision, forte culture projet dans l’écosystème tech de Stockholm.
  • Aalto / Helsinki (Finlande) – méthode + open-source, excellente scène recherche IA.
  • DTU (Danemark) – ingénierie des données, MLOps, statistiques appliquées.

Italie & Espagne

  • Politecnico di Milano – MSc Data Science & Engineering (maths, systèmes, use-cases industriels).
  • Sapienza Rome – Master Data Science (stat/ML + applications publiques/privées).
  • Barcelona School of Economics (UPF) – Master orienté éco/économétrie & data.

France

  • Paris-Saclay (MVA / Data) – filières très sélectives en apprentissage/statistiques.
  • ENSAE / ENSAI – data science statistique, économétrie, data pour la décision.
  • X-HEC / PSL – parcours data/IA à l’interface business-ingénierie ou recherche.

Admissions : à quoi s’attendent les jurys d’un Master Data Science Europe

Pré-requis académiques clés

  • Maths (analyse, algèbre linéaire, proba-stat) et informatique (structures, algorithmes, bases de données).
  • Programmation : Python (NumPy/Pandas/Scikit-learn), SQL ; bonus : PyTorch/TensorFlow, Spark.
  • Preuve de projets (cours, stage, recherche) avec résultats quantifiés.

Pièces du dossier

  • Transcripts détaillés + descriptifs de cours (ECTS).
  • CV orienté résultats (métriques, livrables, repo). Guide utile : CV en anglais pour l’université.
  • Motivation (SOP/Personal Statement) appuyée sur des preuves : PS pour CS/Data-IA.
  • Références académiques (enseignants, superviseurs de projet).

Anglais : seuils usuels

  • Masters en anglais : viser IELTS 6.5–7.0 ou TOEFL iBT ~90–100 (vérifier par programme).
  • Hésitation sur le test ? Comparez : IELTS vs TOEFL.

Coûts & financement : grandes fourchettes par zone

Frais de scolarité (indicatifs)

  • Suisse : frais universitaires modérés, mais coût de vie élevé (Zurich/Lausanne).
  • Allemagne : souvent sans tuition en Master public (contribution semestrielle).
  • Pays-Bas / Scandinavie : UE/EEE → frais statutaires ; non-UE → frais plus élevés.
  • Italie / Espagne / France : frais publics modérés ; écoles d’ingénieurs/écoles spécialisées variables.

Bourses & aides

  • Bourses universités (mérite/excellence), fondations, dispositifs nationaux/régionaux.
  • Projets financés (labs/industriels) : opportunités de RA/TA limitées selon pays et statut.

Débouchés & spécialités : où mène un Master Data Science en Europe

Spécialisations fréquentes

  • ML/Deep Learning, MLOps, Data Engineering.
  • ML pour la vision/texte (CV/NLP), causalité, éco/fin-data, health-data.

Secteurs & rôles

  • Tech, santé, énergie, mobilité, finance, conseil, secteur public.
  • Rôles : Data Scientist, Machine Learning Engineer, Data/Analytics Engineer, Applied Scientist.

Stratégie pour être admis : plan d’action

Avant de postuler

  • Cartographiez les prérequis de 5–8 programmes cibles ; comblez les manques (MOOC certifiants, projet encadré).
  • Construisez un portfolio GitHub : 2–3 projets propres (data pipeline, modèle entraîné, éval rigoureuse).

Pendant la candidature

  • Personnalisez CV et SOP (cours/équipes ciblés, métriques). À lire : erreurs fréquentes du SOP.
  • Sécurisez la preuve d’anglais (score ≥ seuils du programme) assez tôt.

FAQ — Master Data Science Europe (hors UK)

Faut-il absolument un background en informatique ?

Non, mais un socle maths/stat + programmation est indispensable. Beaucoup de Masters attendent déjà Python/SQL et des projets appliqués.

Le GRE est-il requis en Europe ?

Rarement obligatoire. Quelques programmes le recommandent ; la priorité reste vos prérequis, notes et projets.

Les programmes sont-ils tous en anglais ?

Non. L’offre Master Data Science Europe en anglais est large, mais certains parcours restent en langue locale (allemand, italien, suédois…).


Besoin d’un plan sur-mesure pour un Master en Data Science en Europe (hors UK) ? Nous pouvons bâtir votre short-list, auditer vos prérequis, optimiser CV/SOP et préparer vos preuves d’anglais.

Adam Girsault Auteur
À propos d'Adam Girsault

Avec une Licence (LLB) de l'UCL et d'Assas, et le programme Grande École à HEC Paris, Adam a plus de 10 ans d'expérience dans l'éducation et le mentorat d'étudiants. Passionné par l'aide aux étudiants pour atteindre leurs rêves académiques, il a co-fondé Your Dream School pour guider les étudiants dans l'admission universitaire et la préparation aux entretiens pour des institutions internationales prestigieuses.

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