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Cursos de datos, IA y nube

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685 Cursos

Curso

Innovating with Google Cloud AI

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 251

Innovating with Google Cloud AI

Nube

1 hora

Curso

Azure API Management

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 250

Learn to create, secure, and manage APIs with Azure API Management through hands-on practice.

Nube

3 horas

Curso

Customer Analytics and A/B Testing in Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 250

Learn how to use Python to create, run, and analyze A/B tests to make proactive business decisions.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Análisis de supervivencia en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 248

Learn to work with time-to-event data. The event may be death or finding a job after unemployment. Learn to estimate, visualize, and interpret survival models!

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Trabajar con la API Responses de OpenAI

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 247

Crea aplicaciones de IA inteligentes, interactivas y fiables más fácilmente que nunca con la API OpenAI Responses y GPT-5.

Inteligencia artificial

3 horas

Curso

MLOps para negocios

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 245

Aprende sobre MLOps, incluidas las herramientas y prácticas necesarias para automatizar y escalar aplicaciones de machine learning.

Machine Learning

3 horas

Curso

Analítica de marketing en Tableau

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 244

Domina el análisis de marketing con Tableau. Analiza el rendimiento, compara métricas y optimiza estrategias en todos los canales.

Preparación de datos

6 horas

Curso

Develop for Azure Storage

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 243

Learn how to store, secure, scale, and process data in Azure using Blob Storage, Cosmos DB, queues, and event-driven services.

Nube

3 horas

Curso

Unir datos con data.table en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 242

Este curso te enseñará cómo combinar y fusionar conjuntos de datos con data.table.

Manipulación de datos

4 horas

Curso

Concepts in Computer Science

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 242

Learn how computers work, design efficient algorithms, and explore computational theory to solve real-world problems.

Desarrollo de software

3 horas

Curso

Introducción a la valoración de empresas

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 241

Aprende a valorar empresas con aplicaciones reales y casos prácticos utilizando flujos de caja descontados (DCF).

Finanzas aplicadas

3 horas

Curso

Introducción a Spark con sparklyr en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 241

Aprende a realizar análisis de big data con Spark y el paquete sparklyr en R, y explora Spark MLIb en solo 4 horas.

Ingeniería de datos

4 horas

Curso

Preparing for Your Associate Cloud Engineer Journey

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 240

This course helps your preparation for the Associate Cloud Engineer exam, learn about the Google Cloud domains in the exam and create a study plan.

Nube

1 hora

Curso

Análisis de datos de IoT en Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 235

Aprende a importar, limpiar y manipular datos de IoT en Python para prepararlos para machine learning.

Manipulación de datos

4 horas

Curso

Análisis de redes en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 235

Aprende a analizar y visualizar datos de red con el paquete igraph y crea gráficos de red interactivos con threejs.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Error y incertidumbre en Google Sheets

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 234

Learn to distinguish real differences from random noise, and explore psychological crutches we use that interfere with our rational decision making.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Escribir código eficiente con pandas

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 233

Aprende técnicas eficientes en pandas para optimizar tu código Python.

Desarrollo de software

4 horas

Curso

Creación de motores de recomendación en Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 228

Aprende a crear motores de recomendación en Python utilizando técnicas de machine learning.

Machine Learning

4 horas

Curso

Análisis de series temporales en Tableau

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 227

In this course, you’ll learn to classify, treat and analyze time series; an absolute must, if you’re serious about stepping up as an analytics professional.

Visualización de datos

2 horas

Curso

Manipulación de datos en KNIME

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 226

Automatización con KNIME: domina la fusión y agregación de datos, los flujos de trabajo de bases de datos y la gestión avanzada de archivos.

Manipulación de datos

3 horas

Curso

Simulación estadística en Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 225

Aprende a resolver problemas cada vez más complejos utilizando simulaciones para generar y analizar datos.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Implement Azure Security for Developers

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 225

Azure Security

Nube

3 horas

Curso

Machine Learning para marketing en Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 224

El valor del ciclo de vida de clientes, predecir la pérdida de clientes o la segmentación: aplica machine learning para marketing en Python.

Machine Learning

4 horas

Curso

Modelos de IA escalables con PyTorch Lightning

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 220

Optimiza tus proyectos de IA creando modelos modulares y dominando la optimización avanzada con PyTorch Lightning.

Inteligencia artificial

3 horas

Curso

Minería de texto con Bag-of-Words en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 219

Aprende la técnica de la bolsa de palabras para la minería de textos con R.

Machine Learning

4 horas

Curso

Estudio de caso: análisis financiero en KNIME

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 217

Aplica el análisis financiero en KNIME con datos del mundo real, mejorando tus habilidades en la preparación de datos y el flujo de trabajo.

Finanzas aplicadas

3 horas

Curso

Análisis de datos de redes sociales con Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 215

En este curso, aprenderás a recopilar datos de Twitter y a analizar textos, redes y origen geográfico de Twitter.

Manipulación de datos

4 horas

Curso

Gen AI: Unlock Foundational Concepts

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 215

You unlock the foundational concepts of generative AI by exploring the differences between AI, ML, and gen AI.

Nube

2 horas

Curso

Sentiment Analysis in R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 213

Learn sentiment analysis by identifying positive and negative language, specific emotional intent and making compelling visualizations.

Machine Learning

4 horas

Curso

Visualización de datos en KNIME

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 205

Aprende a crear visualizaciones de datos atractivas con KNIME, abarcando gráficos, componentes y paneles.

Visualización de datos

2 horas

FAQs

¿Qué es la ciencia de datos?

La ciencia de datos es un área de especialización centrada en la obtención de información a partir de los datos. Mediante el uso de habilidades de programación, métodos científicos y algoritmos, entre otros, los científicos de datos analizan la información para generar conclusiones prácticas.

¿Cómo puedo aprender ciencia de datos?

Tendrás que aprender un lenguaje de programación como Python o R y dominar los principios de las matemáticas y la estadística. También es esencial conocer los métodos de análisis de datos y las herramientas de ciencia de datos. Hay muchas formas de aprender esta disciplina: además de la formación reglada, como una carrera o estudios universitarios, existen muchos otros recursos que te permiten aprender a tu ritmo. Aparte de los cursos online y los tutoriales, tienes a tu disposición libros, vídeos y mucho más.

¿Qué habilidades se requieren para la ciencia de datos?

Además de conocimientos de matemáticas y estadística, los científicos de datos necesitan habilidades de programación en lenguajes como Python, R y SQL. Asimismo, la ciencia de datos requiere capacidad para trabajar con grandes conjuntos de datos, conocimientos de visualización de datos, preparación de datos y gestión de bases de datos. También resulta muy útil contar con competencias en machine learning y aprendizaje profundo.

¿Para qué puedo utilizar la ciencia de datos?

En el ámbito profesional, casi cualquier sector puede utilizar la ciencia de datos en cierta medida. Las organizaciones sanitarias la emplean para detectar y curar enfermedades, mientras que las empresas financieras la usan para detectar y prevenir el fraude. Todo tipo de sectores aplican la ciencia de datos al marketing, por ejemplo, para crear sistemas de recomendación y analizar la pérdida de clientes.

¿Es la ciencia de datos una buena carrera?

Sí, la ciencia de datos se encuentra entre los sectores de más rápido crecimiento en los EE. UU. y en todo el mundo. También es una de las carreras mejor pagadas que existen. Según datos de Payscale, los científicos de datos con experiencia ganan una media de 97 609 USD y tienen un índice de satisfacción de cuatro estrellas sobre cinco en Estados Unidos.

¿Es difícil convertirse en científico de datos?

Hay algunos aspectos a considerar. En primer lugar, el acceso a las titulaciones en ciencias de datos puede ser competitivo, ya que a menudo exigen altas calificaciones constantes. Asimismo, muchas de las habilidades requeridas para la ciencia de datos requieren mucho estudio y paciencia. Dominar todos los fundamentos necesarios puede llevar varios meses, así como mucha experiencia práctica para conseguir un puesto de nivel inicial.

¿La ciencia de datos requiere codificación?

Sí, necesitarás algo de experiencia en programación en lenguajes como Python, R, SQL, Java y C/C++. Sin embargo, debido a su sintaxis relativamente simple, Python suele ser el lenguaje de programación preferido entre los principiantes.

¿Cuánto tiempo se tarda en convertirse en científico de datos?

Para una persona sin experiencia previa en programación ni formación matemática, normalmente se necesitan de 7 a 12 meses de estudios intensivos para alcanzar el nivel de un científico de datos principiante. Sin embargo, es importante recordar que aprender solo los fundamentos teóricos de la ciencia de datos puede no convertirte en un verdadero científico de datos.

¿Qué temas puedo estudiar dentro de la ciencia de datos?

Una vez que domines los fundamentos de la ciencia de datos, podrás especializarte en una variedad de áreas, incluido el machine learning, la inteligencia artificial, el análisis de big data, el análisis e inteligencia empresarial, la minería de datos y más.

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