Diplomado ONLINE en Métodos Cuantitativos y Computacionales para Análisis de Datos

4.8
2 opiniones
  • Tengo que recomendar esta universidad. Es decir invito a todos aquellos que estén pensando en asistir a la universidad, a que esta es una gran opción, en lo personal me encanta, me parece un centro de estudio grandioso, no hay que poner dudas en asistir a ella.
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  • Excelentísimo todo. La universidad es un lugar muy bonito, muy acogedor. Tiene las instalaciones adecuadas para brindar una atención de primer nivel. En todo momento se tienen en cuenta la opinión de los alumnos.
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Diploma de Especialización

Online

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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Diploma de Especialización

  • Metodología

    Online

  • Horas lectivas

    96h

  • Duración

    8 Semanas

  • Inicio

    Fechas a elegir

  • Campus online

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

La base de datos es un activo fundamental de cualquier organización del siglo XXI que quiera mantener niveles óptimos de rentabilidad y un nicho de mercado creciente y confiable. El análisis de bases de datos utilizando métodos computacionales permite entre otros conocer las tendencias y los gustos de los clientes, visualizar dinámicas poblacionales que permitan prever el consumo presente y futuro de un producto, modelar un mercado de activos financieros y sus riesgos inherentes o, conocer las costumbres de pago en una línea crediticia para estimar el riesgo de impago.

El Diplomado busca que el estudiante fortalezca sus habilidades de análisis y toma de decisiones con fundamentación en estructuras cuantitativas de vanguardia soportadas en modelos computacionales. Estas habilidades son cada vez más apetecidas en el mundo de los negocios pues se requieren para el análisis en entornos económicos y sociales complejos y con altos niveles de incertidumbre.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Online

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

Introducir las técnicas numéricas fundamentadas en herramientas estadísticas de visualización y probabilidad.

Profundizar en el programa R como lenguaje de programación que permita desarrollar desde los modelos de análisis estadísticos más básicos hasta las bases del aprendizaje de maquina al igual que los más avanzados métodos de análisis de datos,Finalmente, Permitir un eficiente y correcto uso de los datos en la generación de información relevante en los procesos de toma de decisiones en diversos contextos.

Después del diplomado, el participante podrá:

Utilizar herramientas estadísticas para la gestión y manejo de bases de datos logrando resultados confiables y replicables en el tiempo
Desarrollar modelos analíticos para el contexto profesional y/o laboral en que se encuentre fundamentados en métodos cuantitativos y con la confiabilidad de generar datos relevantes para la toma de decisiones en la organización.
Desarrollar algoritmos que basados en la teoría de las redes neuronales y métodos de aprendizaje de máquinas para la gestión permanente y recurrente de datos en la organización.

Profesionales de diferentes disciplinas interesados en conocer y actualizarse en técnicas cuantitativas y computacionales para el análisis de datos como herramienta fundamental en los procesos de toma de decisiones.

Se otorgará certificación al finalizar el curso.

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Opiniones

4.8
  • Tengo que recomendar esta universidad. Es decir invito a todos aquellos que estén pensando en asistir a la universidad, a que esta es una gran opción, en lo personal me encanta, me parece un centro de estudio grandioso, no hay que poner dudas en asistir a ella.
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  • Excelentísimo todo. La universidad es un lugar muy bonito, muy acogedor. Tiene las instalaciones adecuadas para brindar una atención de primer nivel. En todo momento se tienen en cuenta la opinión de los alumnos.
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100%
5.0
excelente

Valoración del curso

Lo recomiendan

Valoración del Centro

Tariza Rivero

5.0
19/12/2021
Sobre el curso: Tengo que recomendar esta universidad. Es decir invito a todos aquellos que estén pensando en asistir a la universidad, a que esta es una gran opción, en lo personal me encanta, me parece un centro de estudio grandioso, no hay que poner dudas en asistir a ella.
¿Recomendarías este curso?:

GG Papu xD: 3

4.5
11/12/2021
Sobre el curso: Excelentísimo todo. La universidad es un lugar muy bonito, muy acogedor. Tiene las instalaciones adecuadas para brindar una atención de primer nivel. En todo momento se tienen en cuenta la opinión de los alumnos.
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Logros de este Centro

2022

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

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Materias

  • Estadística
  • Simulación
  • Análisis de datos
  • Álgebra
  • Gráficos
  • Métodos cuantitativos
  • Matrices
  • Programación
  • Gráficas matríces
  • Análisis de datos bivariados
  • Análisis de datos multivariados

Temario

TEMA 1 Fundamentos de programación en R y Estadística(Santiago Tellez)
  • Introducción: entorno del lenguaje.
  • Graficas: gráficos elementales en 2D y 3D, graficas de matrices y animación.
  • Programación y funciones: condicionales (if, ifelse), loops (for, while), funciones definidas por el usuario.
  • Graficas descriptivas: Datos cualitativos y cuantitativos.
  • Medidas de localización, dispersión y forma.
  • Análisis de datos bivariados y multivariados: medida de asociación.
  • Distribuciones de probabilidad univariadas y multivariadas.
  • Estimadores y prueba de hipótesis.
TEMA 2 Métodos numéricos, simulación y series de tiempo(John Moreno)
  • Álgebra de matrices: Tipos de matrices, descomposición y sistemas de ecuación no lineales.
  • Procesos estocásticos y simulación: caminatas aleatorias, movimiento Browniano, procesos de difusión, procesos punto, simulación de Monte Carlo.
  • Análisis de series de tiempo: representación, operadores sobre series temporales, ACF y PACF, modelos MA, AR, ARIMA y GARCH.
TEMA 3 Aprendizaje estadístico (ISL) (Diego león)
  • Introducción: Aprendizaje supervisados y no supervisado, Clasificación y regresión.
  • Regresión lineal: Simple, múltiple.
  • Métodos de remuestreo.
  • Función de pérdida.
  • Regularización.
  • Compensación sesgo-varianza.
  • Validación cruzada.
  • Validación y selección de modelos.
  • Selección de características y partición de datos.
  • Clasificación: regresión logística, discriminante lineal, clasificador Bayesiano y KNN.
TEMA 4 Introducción al Machine Learnig (Javier Sandoval)
  • Métodos de árboles, Bagging, Random Forests, Boosting.
  • Support Vector Machines.
  • Clustering.
  • Redes Neuronales.

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