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Cursos de datos, IA y nube

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777 Cursos

Curso

Detect, Respond, and Recover from Cloud Cybersecurity Attacks

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 1 revisión

In this course, you’ll focus on developing capabilities in logging, security, and alert monitoring, along with techniques for mitigating attacks.

Nube

26 horas 15 min

Curso

Manipulación de datos en Julia

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 40 revisiones

Master the essential skills of data manipulation in Julia. Learn how to inspect, transform, group, and visualize DataFrames using real-world datasets.

Manipulación de datos

4 horas

Curso

Introduction to Gemini Enterprise

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.9+
  • 11 revisiones

Gemini Enteprise brings together AI agents, enterprise search, NotebookLM, and intelligent data access to solve organizational challenges.

Nube

2 horas 15 min

Curso

Programación paralela en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 77 revisiones

Unlock the power of parallel computing in R. Enhance your data analysis skills, speed up computations, and process large datasets effortlessly.

Desarrollo de software

4 horas

Curso

Visualización de datos interactiva con Bokeh

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 42 revisiones

Aprende a crear visualizaciones de datos interactivas, incluida la creación y conexión de widgets con Bokeh.

Visualización de datos

4 horas

Curso

Modelos de mezcla en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 25 revisiones

Aprende los modelos mixtos: un marco estadístico formal y práctico para la agrupación y la clasificación probabilísticas.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Acertijos de probabilidad en R

  • BásicoNivel de habilidad
  • 4.7+
  • 69 revisiones

Aprende estrategias para responder preguntas de probabilidad en R resolviendo distintos puzles de probabilidad.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Introducción a la visualización de datos con Julia

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 31 revisiones

Domina la visualización de datos en Julia. Aprende a crear gráficos impresionantes y a comprender cuándo y cómo utilizarlos.

Visualización de datos

4 horas

Curso

AI Infrastructure: Cloud GPUs

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 7 revisiones

Well explore how CPUs, GPUs, and TPUs make AI tasks super fast, what makes each one unique, and how AI software gets the most out of them.

Nube

1 hora

Curso

Predicción del CTR con Machine Learning en Python

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 19 revisiones

Learn how to predict click-through rates on ads and implement basic machine learning models in Python so that you can see how to better optimize your ads.

Machine Learning

4 horas

Curso

Introducción a la detección de anomalías en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 26 revisiones

Aprende pruebas estadísticas para identificar valores atípicos y cómo utilizar sofisticados algoritmos de puntuación de anomalías.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Model Armor: Securing AI Deployments

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 5 revisiones

This course reviews the essential security features of Model Armor and equips you to work with the service.

Nube

2 horas 30 min

Curso

Deploy and Scale AI Models with Cloud Run

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 5 revisiones

This course is designed for developers, data scientists, and ML engineers interested in quickly deploying AI inference services on Cloud Run.

Nube

1 hora 15 min

Curso

Create Generative AI Apps on Google Cloud

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 5 revisiones

Learn about Gen AI applications and how you can use prompt design and retrieval augmented generation (RAG) to build powerful applications using LLMs.

Nube

4 horas

Curso

Creación de modelos de respuesta en R

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 30 revisiones

Aprende a crear modelos sencillos de respuesta del mercado para aumentar la eficacia de tus planes de marketing.

Probabilidad y estadística

4 horas

Curso

Configure Gemini Code Assist for Organizations

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 7 revisiones

The course introduces the benefits of Gemini Code Assist and compares the features of the different Gemini Code Assist editions.

Nube

1 hora 30 min

Curso

Strategies for Cloud Security Risk Management

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 5
  • 2 revisiones

This course is a thrilling mix of expert-led courses and immersive Google Cloud challenges through interactive labs.

Nube

21 horas 15 min

Curso

AI Infrastructure: Storage Options

  • IntermedioNivel de habilidad
  • 4.8+
  • 11 revisiones

Journey through the storage solutions available on Google Cloud, specifically tailored for AI and high-performance computing (HPC) workloads.

Nube

1 hora

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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