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Formación Python para Data Science

Aprenda Python enfocado en Ciencia de Datos

Esta formación forma parte de nuestros cursos de Data Science

Formación Data Science
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Python para Data Science

Con el avance de la tecnología, la cantidad de datos disponibles tuvo una explosión exponencial. Es así que el área de Ciencia de Datos ganó relevancia para auxiliar empresas y profesionales que necesitan realizar análisis avanzados para tomar mejores decisiones. En la actualidad la principal herramienta utilizada por científicos de datos en todo el mundo es el lenguaje Python, con su simplicidad, versatilidad y crecimiento en diversos segmentos, Python se ha consolidado como una de los principales lenguajes de programación en la actualidad.

La formación en Python para Data Science de Alura es una guía de estudios con los pasos necesarios para aquellos que desean aprender sobre una de las áreas con más demanda de profesionales en los últimos años

¿Por qué aprender Python?

El lenguaje Python está entre los 5 lenguajes más populares en el mundo, según una encuesta de RedMonk. Esa popularidad se debe principalmente por su característica de exigir pocas líneas de código y permitir una lectura fácil. También es importante destacar su hegemonía cuando el asunto se trata de Ciencia de Datos. En el diverso y extenso mundo de datos , Python se destaca por sus populares bibliotecas con aplicaciones diversas como ser: análisis de datos, computación gráfica, procesamiento de Big Data, computación científica y técnicas de Machine Learning e Inteligencia Artificial.

¿Qué es lo que vas aprender en esta formación?

En la Formación Python para Data Science de Alura, conocerás Python, el lenguaje más popular en Data Science, explorando las bibliotecas más utilizadas en Ciencia de Dados, como Pandas y Numpy. Aprenderás sobre la colecta, preparación y exploración de datos con Pandas en proyectos de diversos temas.

Si quieres trabajar en Data Science, esta formación te preparará para entrar en el mercado y dar tus primeros pasos en la profesión.

¿Por qué estudiar esta formación?

  • Guía de aprendizaje

    Contenido diseñado para facilitar tu estudio

  • De básico a avanzado

    Formación completa para el mercado

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Conoce los planes
Profesores especializados en Data Science

De quién aprenderás

  • Alejandro Gamarra

    Alejandro Gamarra

    Soy especialista en BI/Big Data, tengo +20 años de experiencia trabajando en las unidades de Data Science de Telefónica, con proyectos de Big Data a nivel mundial. Me emociona todo lo relacionado con Data Science e Inteligencia Artificial, y siento una verdadera devoción en compartir este conocimiento. Sígueme en mis redes sociales: ===============> Linkedin: https://www.linkedin.com/in/ElProfeAlejo/ Youtube: https://www.youtube.com/@ElProfeAlejo/

  • Álvaro Hernando Camacho Diaz

    Álvaro Hernando Camacho Diaz

    Álvaro es un ingeniero de Machine Learning con formación en Ingeniería de Telecomunicaciones y una especialización en Data Analytics. Posee un MBA en Telecomunicaciones, Sistemas Informáticos e IoT, y actualmente está cursando un MBA en Ingeniería y Arquitectura de Nube. Actualmente, trabaja como Consultor Senior en Amaris Consulting y se enorgullece de su rol como Instructor de Ciencia de Datos en Alura Latam.

Paso a paso

  1. 1 Primeros pasos

    En este primer momento, iniciarás tu viaje aprendiendo el lenguaje de programación Python con un enfoque en Ciencia de Datos.

    Aprenderás y ejecutarás conceptos, técnicas y herramientas importantes para desarrollarte en el lenguaje, al mismo tiempo que aplicarás lo aprendido en proyectos y situaciones problemáticas.

    Exploraremos los conceptos básicos del lenguaje Python, como el uso de variables, estructuras condicionales y de repetición, y también estructuras de datos simples, como listas y diccionarios, utilizando Jupyter Notebook a través de la herramienta Google Colab.

    Aprenderemos qué son las bibliotecas en Python y cómo utilizarlas en nuestros proyectos, cómo crear e interpretar funciones, cómo trabajar con estructuras de datos compuestas y cómo manejar errores y excepciones que ocurran en nuestros códigos.

  2. 2 Manipulación y análisis con NumPy y Pandas

    En esta etapa, aprenderás sobre la biblioteca NumPy para trabajar con la manipulación de arrays, que permiten almacenar y realizar operaciones con datos. La biblioteca NumPy ofrece una amplia variedad de operaciones en arrays, incluyendo cálculos matemáticos, operaciones estadísticas básicas, clasificación, selección y mucho más.

    También darás tus primeros pasos con Pandas, una de las principales bibliotecas en Python para la manipulación y análisis de datos en proyectos de Ciencia de Datos. En esta parte de la formación, iniciaremos nuestra jornada con la biblioteca Pandas, aplicando sus recursos básicos en un proyecto de ciencia de datos. A continuación, veremos cómo importar datos de diversos tipos de archivos como CSV, Excel, JSON y hasta páginas web y transformarlos en estructuras de datos conocidas como DataFrames. Estas estructuras permiten la realización de diversas operaciones con datos, como filtración, ordenación, agregación, entre otras.

    • ARTIGO

      Numpy: trabajando computación cientifica con Python | Alura Cursos Online

    • ARTIGO

      Pandas Python: ¿Qué es, para qué sirve y cómo descargarlo? | Alura Cursos Online

  3. 3 Avanzando en Pandas

    En esta última etapa, continuaremos trabajando con la biblioteca Pandas, enfocándonos ahora en etapas específicas de un proceso de análisis de datos. La idea aquí es profundizar y poner en práctica nuestros conocimientos en las principales etapas de proyectos que involucren ciencia de datos: selección y agrupamiento de datos, transformación y manipulación de datos, y limpieza y tratamiento de datos. Cada una de estas etapas viene acompañada de un proyecto básico y material adicional de estudio.

    • ARTIGO

      Ampliando el análisis con Describe | Alura Cursos Online

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