
Analista de Datos
Duración 8 sesiones de 3hrs c/u
24hrs total
2 sesiones por semanas
4 semanas (lunes y jueves)
Objetivo
Desarrollar en el estudiante las competencias necesarias para diseñar y construir soluciones de analítica de datos orientadas a las necesidades del negocio, combinando pensamiento analítico, entendimiento de los requerimientos, preparación y modelado de datos, definición de métricas y KPIs, análisis mediante DAX y diseño de visualizaciones en Power BI.
El curso busca que el estudiante comprenda que una solución analítica no comienza con la herramienta, sino con el entendimiento del problema y de las necesidades del negocio, para posteriormente transformar los datos en información útil que facilite la toma de decisiones. A lo largo del curso, se abordarán además criterios de diseño, comunicación de hallazgos, desempeño y escalabilidad de las soluciones analíticas.
¿A quién está dirigido?
Este curso está dirigido a:
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Profesionales y estudiantes interesados en el análisis y la visualización de datos.
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Personas que desean desarrollar o fortalecer sus competencias como analistas de datos.
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Profesionales de áreas de negocio que necesitan utilizar datos para apoyar la toma de decisiones.
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Usuarios de Power BI que desean pasar de la creación de reportes a la construcción de soluciones analíticas orientadas al negocio.
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Profesionales de áreas como administración, finanzas, ventas, operaciones, marketing, tecnología y otras disciplinas que trabajan con información y necesitan convertir datos en conocimiento accionable.
No es necesario ser especialista en programación. Se recomienda contar con conocimientos básicos de manejo de datos y estar familiarizado con conceptos generales de negocio y análisis.
Contenido del Entrenamiento
BLOQUE I — PENSAMIENTO ANALÍTICO
Sesión 1 — Entendimiento del negocio y etapa de Discovery
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Analítica de datos y su impacto en los negocios
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Cualidades de un analista de datos
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Preguntas clave para entender las necesidades de un negocio
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Revisión del estado actual
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Report Reverse Engineering
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Bosquejos
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Documentación de necesidades y requerimientos analíticos
Sesión 2 — Diseño y planificación de la solución analítica
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Definición del objetivo de la solución
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Definición de los resultados esperados
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Identificación de los datos necesarios
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Identificación de fuentes de datos
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Definición del alcance y entregables analíticos
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Definición de estrategias de implementación
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Definición de criterios de éxito
Sesión 3 — Métricas de negocio y KPIs
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Conceptos clave de indicadores de negocio
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Validación de KPIs según la industria
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Características de los KPIs
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Otras técnicas de medición del desempeño
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Métricas de higiene
BLOQUE II — EJECUCIÓN ANALÍTICA CON POWER BI
Sesión 4 — Transformación y carga de datos
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Comprensión de las fuentes de datos
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Preparación y calidad de los datos
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Transformación e integración de datos
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Organización de datos para el análisis
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Buenas prácticas en la preparación de datos
Sesión 5 — Creación de modelos para el análisis
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Fundamentos del modelado de datos
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Estructuración de datos para el análisis
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Relaciones y dependencias entre datos
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Diseño de modelos analíticos
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Buenas prácticas de modelado
Sesión 6 — DAX para el análisis de datos
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Fundamentos del análisis mediante medidas
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Construcción de indicadores y métricas
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Análisis de resultados y comparaciones
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Contexto y comportamiento de los cálculos
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Buenas prácticas para el análisis con DAX
Sesión 7 — Visualizaciones que generan impacto
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Principios de visualización de datos
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Selección de visualizaciones para diferentes objetivos analíticos
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Diseño de tableros orientados a la toma de decisiones
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Comunicación de hallazgos mediante datos
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Storytelling y generación de impacto
Sesión 8 — Evaluación del desempeño de tableros
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Importancia del desempeño en soluciones analíticas
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Evaluación de modelos, cálculos y visualizaciones
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Identificación de problemas de desempeño
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Optimización de tableros y modelos
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Buenas prácticas para soluciones eficientes y escalables
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