Matemáticas Aplicadas y Estadística para el Análisis de Datos (con R)

Cross-cutting
Digital Skills

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Duration

40 hours

PRESENTATION

The curso Matemáticas Aplicadas y Estadística para el Análisis de Datos (con R) te ofrece la oportunidad de adentrarte en un sector en auge donde la capacidad para interpretar y analizar datos es esencial. En un mundo impulsado por la información, las empresas buscan profesionales capacitados que puedan transformar datos en estrategias efectivas. Con este curso, adquirirás habilidades en estadística básica y análisis de datos, profundizarás en modelos de regresión y clasificación, y explorarás el análisis de conglomerados y series temporales. Aprender a utilizar R, un potente software estadístico, te permitirá destacar en un mercado laboral altamente competitivo. La formación online te brinda la flexibilidad necesaria para aprender a tu ritmo, asegurando que desarrolles competencias valiosas que te diferenciarán en el ámbito profesional. Únete a nuestro programa y conviértete en un experto en la interpretación de datos.

Objectives

– Comprender los conceptos básicos de estadística aplicada al análisis de datos.  

– Utilizar R para realizar análisis descriptivos y visualización de datos.  

– Aplicar modelos de regresión para predecir y analizar variables.  

– Implementar modelos de clasificación para categorizar datos eficientemente.  

– Realizar análisis de conglomerados para identificar patrones en los datos.  

– Explorar y analizar series temporales para predecir tendencias futuras.  

– Interpretar resultados estadísticos para la toma de decisiones basada en datos.  

Syllabus

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESTADÍSTICA BÁSICA Y ANÁLISIS DE DATOS Distribuciones de probabilidad Contrastes de hipótesis e intervalos de confianza Preparación y análisis descriptivo de los datos Análisis de valores perdidos y casos anómalos Caso práctico: Preproceso de datos e inferencia estadística UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS DE REGRESIÓN Regresión lineal simple Regresión lineal múltiple Modelos lineales generalizados (GLM) Árboles de regresión Caso práctico: Construcción y evaluación de modelos de regresión UNIDAD DIDÁCTICA 3. MODELOS DE CLASIFICACIÓN Regresión logística binaria Regresión logística multinomial Árboles de clasificación Random forest Caso práctico: Construcción y evaluación de modelos de clasificación UNIDAD DIDÁCTICA 4. ANÁLISIS DE CONGLOMERADOS Y SERIES TEMPORALES Análisis de componentes principales (PCA) Clasificación: Análisis discriminante Clasificación: K-means Series temporales: métodos de suavizado y descomposición temporal Series temporales: métodos de predicción
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