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🔄 Mixta Computación e Informática

Herramientas Aplicadas De Data Science Para Aumentar La Productividad En Organizaciones Competitivas

Universidad Adolfo Ibañez · Código SENCE 1238032002

96

horas

$560.000

por persona

28

veces impartido

22/03/2026

vigente hasta

9

comunas

Objetivo del curso

Aplicar herramientas de ciencias de datos para predecir comportamientos y desempeños dentro de empresas productivas.

¿A quién está dirigido?

Analista de procesos, Gestor de Proyectos, Analista de negocios, Coordinador comercial, Analista de planificación y negocios, Analista de datos, Programador base de datos.

Aprendizajes esperados

  • Reconocer distintos tipos de segmentación de clientes
  • Identificar la problemática en focalización de recursos de marketing para retención de clientes
  • Aplicar los principales elementos de aplicaciones y usos de textos e imágenes para apoyo de decisiones en empresas Elaborar métodos de machine learning y ciencia de datos con tipos de problemas en empresas
  • Ejecutar aplicaciones de ciencia de datos en otras industrias relevantes del ecosistema Identificar los diferentes problemas de detección de mora y cobranza en áreas de riesgo bancario Ejecutar indicadores de desempeño de reglas de asociación Reconocer como la ciencia de datos permite mejorar la eficiencia y costos de una compañía

Requisitos y conocimientos previos

  • El alumno deberá poseer conocimientos básicos en Software, Ciencia de Datos en la empresa, Procesos de la empresa
  • Contará con un módulo de inducción Tecnológica/metodológica al inicio del curso
  • Debe tener conocimientos tecnológicos sobre el uso de internet y del correo electrónico, tener acceso a un computador con las características descritas a continuación, para acceder al sitio web y materiales del curso
  • Los requerimientos de equipamiento del participante son: Cualquier computador con acceso a internet, habilitado con sistema operativo windows, osx 9 o superior, o linux
  • El software mínimo necesario del computador debe ser un explorador de internet con javascript habilitado, microsoft office 5 o superior, acrobat reader, y flash player 8.0 o superior
  • Las características recomendadas de equipamiento son: Un equipo con un procesador pentium iv o superior, con 512 mb de memoria ram, o con características similares
  • Se recomienda que el sistema operativo windows sea como mínimo 7, o

Metodología

Proceso de aprendizaje: mediante la interacción y estudio del material compuesto por 8 módulos. Cada módulo está compuesto por videos expositivos, lecturas obligatorias y complementarias, resumen, glosario, un control y una actividad de desarrollo. En la actividad de desarrollo, el participante deberá contestar una pregunta abierta utilizando el material dispuesto en el curso, el cual será revisado por el facilitador, quien proveerá una calificación y retroalimentación personalizada. La pregunta podrá usar una de cuatro técnicas metodológicas: Análisis de Caso, Resolución de Problemas, Análisis o Comparación de Conceptos, Realización de Ejercicios. Evaluaciones Online: Controles en línea de cada unidad, que deberán ser respondidos en forma obligatoria para avanzar en el curso. Apoyo o tutoría: los participantes cuentan con la posibilidad de hacer preguntas de contenido o administrativas directamente a los facilitadores, ya sea a través del botón ¿Ayuda¿ o contestando a los mensajes de

Requisitos técnicos y evaluación

La evaluación es un proceso permanente y continuo que está orientado a favorecer un proceso de aprendizaje autónomo y el desarrollo de competencias laborales. Instrumentos de evaluación: 1 control en cada módulo, que busca de evaluar los contenidos estudiados, el cual cuenta con corrección automática y retroalimentación explicando la respuesta correcta. Cada módulo tiene además 1 actividad de desarrollo cuyo objetivo es que el alumno cree una respuesta de su propia autoría, aplicando los contenidos estudiados en el módulo. El facilitador corregirá las entregas de cada alumno con una pauta de evaluación previamente definida y entregará retroalimentación personalizada a cada alumno, entregándole seguimiento de su progreso. Norma de evaluación: cada evaluación se evaluará con escala de 1,0 a 7,0 siendo 4,0 la nota mínima de aprobación. Criterios de evaluación: se medirá si el alumno logra: Módulo 1: Elaborar métodos de machine learning y ciencia de datos con tipos de problemas en empresas

Equipo docente

L

Luis Alberto Aburto Lafourcade

Ingeniero Civil Industrial, Universidad De Chile.

A

Alfonsina Del Mar Linarez Castañeda

Ingeniera Informática/Encargado Plataforma/Diseño Multimedia

J

Jorge José Villalon Dinamarca

Ingeniero Civil Industrial/ Administrador De Plataforma

C

Catalina Alicia Romero Clapper

Ingeniera Comercial / Tutor Apoyo / Responsable De Respuestas

Simulador de franquicia tributaria SENCE

Las empresas pueden descontar el costo de capacitación según el tramo de renta del trabajador.

100%

Renta hasta
1 UTM

$0

50%

Renta entre
1 y 5 UTM

$560.000
/ 2

15%

Renta sobre
5 UTM

85%
del costo

Valores referenciales. Consulta con un contador para el cálculo exacto.

Lugares donde se ha impartido

9 comunas

REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Antofagasta

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Temuco

REGIÓN DE VALPARAÍSO

Valparaíso

REGIÓN DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS

Rancagua

REGIÓN METROPOLITANA DE SANTIAGO

Alhué Huechuraba Las Condes Providencia Santiago