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Curso Bootcamp Data Science y Machine Learning del centro 4Geeks Academy

Programa de Curso Bootcamp Data Science y Machine Learning

Modalidad: Online
Duración 16 semanas

Descripción

Te preparamos desde cero, para ser un ingeniero de Data Science y Machine Learning.
  1. TODAS LAS MENTORIAS QUE NECESITAS: en línea y en persona, por el resto de tu vida, incluso para codificación de dudas laborales.
  2. TIEMPO DE RESPUESTA: no te quedes atascado con tu código, no te llevará más de 15 minutos para que un instructor te ayude.
  3. SOPORTE PROFESIONAL A LA MEDIDA: Basado en cada oportunidad laboral

A quién va dirigido

Interesados en acceder a una de las profesiones mejor pagadas del mundo.

Objetivos

  1. Adquirir conocimientos en Python, SQL, Looker (Google Data Studio), Streamlit y Estadísticas para convertirte en analista de datos y formar parte de un equipo técnico en cualquier compañía.
  2. Diseñar tus propios modelos predictivos con Python, Pandas, Numpy, etc.
  3. Aprender a usar algoritmos predictivos como vecinos cercanos, árboles de decisión, entre otros muchos. Y emplea algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado.
  4. Aprender a emplear diferentes herramientas más usadas en la industria.

Temario

Introducción a Python

Empezaremos con un 'prework' de 2 semanas, donde aprenderás o repasarás cómo construir algoritmos utilizando funciones, condicionales y otros elementos de Python. Una buena base de Python es importante para poder desarrollar algoritmos de recolección de datos, consultar API's o hacer Web Scrapping. También obtendrás las bases para depurar tus datos utilizando las bibliotecas Pandas y Numpy. Estas dos bibliotecas constituyen la base sobre la que esta construida toda la industria de Data Science.

Proyectos

Micro ejercicios con autocorrecciones sobre algoritmos y utilización de Pandas, Numpy y Matplotlib.

Duración

2 sem

Estadística y Álgebra Lineal con Python

Siempre con un enfoque muy práctico y programando en Python, vamos a aplicar los conceptos de Álgebra Lineal más utilizados en Data Science y Machine Learning. Matrices y Vectores, Funciones F(x) y relaciones entre variables. También programaremos en Python los conceptos probabilísticos más utilizados: tendencias centrales, desviación estándar, medias y medianas. Por último, calcularemos probabilidades de que un evento o dato ocurra, una habilidad muy importante para poder desarrollar modelos y predicciones.

Proyectos

Para aplicar lo aprendido trabajaremos con casos reales enfocados en el mundo laboral.

Duración

2 sem

Recolecta y Almacena Datos

Probablemente la etapa más larga de todos los proyectos de Data Science es recolectar (y limpiar) los datos. En este módulo trabajarás con Python para conectarte a bases de datos SQL, aprenderás la sintaxis de SQL para consultar y manipular esos datos, cargar y descargar archivos estáticos CSV, JSON entre otros más utilizados en la industria. Aprenderás a conectarte con API's o descargar datos de páginas que no cuentan con una API utilizando web scraping. Almacenarás todos los datos de forma ordenada y coherente en una base de datos.

Proyectos

Carga de data estructurada y no-estructurada, a partir de diferentes fuentes (E.j: SQL, Web Scraping, ficheros de prueba) y conectándote a la API de Twitter.

Duración

2 sem

Manipulación de datos con Python

Una vez que tus datos han sido recolectados es necesario entender su estructura, profundidad y depurar errores. Empezaremos enseñándote las técnicas de visualización de datos para entender la muestra y desarrollar las diferentes estrategias para limpiar y mejorar tu dataset: Ingeniería de Features, Outliers, Datos Faltántes, Feature encoding, Feature Scaling. Aprende a desarrollar reportes en Looker (Google DataStudio) con gráficos avanzados y KPI's en una de las herramientas de datawarehousing más utilizadas del mercado.

Proyectos

Explora el dataset de propiedades de Airbnb y publica un reporte en la nube de Google DataStudio.

Duración

3 sem

Machine Learning Práctico

Uno a uno iremos revisando los algoritmos y modelos predictivos mas utilizados en la industria: Supervisados y No Supervisados. Cada modelo vendrá con un caso práctico para ser solucionado utilizando Python: Regresión Lineal, Regresión Logística, Árboles de Decisión, Random Forest, Bayes, Support Vector Machine, NLP, KNN, Time Series, NN y otros.

Proyectos

Predice el costo del seguro médico, Clasifica pacientes si tienen diabetes o no, Análisis de sentimiento de reviews en Google Play Store, Detecta Email Spam, Agrupa casos basado en coordenadas e ingreso medio, Detecta anomalias en el uso de un CPU, Clasifica Imágenes, etc.

Duración

4 sem

Machine Learning en producción

Uno de los aspectos más importantes al desarrollar una Inteligencia Artificial es entender cómo preparar, desplegar y mantener una solución en un ambiente de producción. Te llevaremos de la mano durante todo el ciclo de desarrollo de software detrás de la solución. Machine Learning Operations (MLOps), así como privacidad, seguridad y ética. Tu proyecto final será desplegar tu aplicación de Machine Learning en producción.

Proyectos

Construyendo arquitecturas de datos, desplegando I.A. en produccion localmente y en la nube, monitoreando y manteniendo los modelos.

Duración

1 week

Elige un problema y resuélvelo con Machine Learning

Trabajarás en equipo para escoger un problema real, recolectar los datos necesarios para resolverlo con una predicción, realizar un análisis exploratorio con varias visualizaciones que permitan entender los datos, limpiar el dataset para poder utilizarlo correctamente y seleccionar un par de modelos para realizar una predicción. Luego evaluarás la efectividad de tus modelos utilizando las técnicas vistas durante el curso. Por último, pondrás tu modelo en produccion utilizando Streamlit o Google DataStudio.

Proyectos

Construyendo arquitecturas de datos, desplegando la aplicación de Machine Learning localmente y en la nube, monitoreando y manteniendo los modelos.

Duración

2 sem

De por vida

Sigue recibiendo la ayuda de la academia de por vida, acceso a los contenidos, soporte profesional (career support). Recibe incluso ayuda durante el inicio de tu nuevo trabajo, nunca más estarás sólo.

Proyectos

Conseguirás trabajo, empezarás a ganar más dinero pero continuarás aprendiendo hasta convertirte en Ingeniero Senior en Inteligencia Artificial.

Duración

para siempre

Titulación obtenida

Recibirás una titulación que acredita los conocimientos obtenidos. Nuestra titulación se encuentra reconocida por múltiples instituciones.

Requisitos

No es necesario tener experiencia en el sector.

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