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Certified Python Big Data Engineer

Área: Data Science | Sub Área: Data Engineering

Este Programa esta disponible en Modalidad:

Online

FECHAS DE INICIO

  • Online sincrónica: Por definir

DURACIÓN:

10 Meses

Al finalizar el programa estarás en la capacidad de:

  • Aprender a utilizar Python y sus principales bibliotecas para la manipulación, transformación y análisis de grandes volúmenes de datos en entornos distribuidos.

  • Conocer la arquitectura y herramientas clave del ecosistema Big Data, incluyendo Hadoop, Spark y Kafka, para diseñar soluciones escalables y eficientes.

  • Implementar flujos de trabajo de extracción, transformación y carga (ETL) con Python, optimizando la gestión y procesamiento de datos en tiempo real y en batch.

  • Explorar diferentes enfoques de almacenamiento, como bases de datos NoSQL, Data Lakes y almacenamiento en la nube, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos.

  • Diseñar estrategias de seguridad, control de accesos y cumplimiento normativo para garantizar la protección y gestión adecuada de la información en proyectos de datos masivos.

El programa está dirigido a::

  • Ingenieros de datos, desarrolladores, analistas y profesionales del sector tecnológico que buscan especializarse en el procesamiento, almacenamiento y análisis de grandes volúmenes de datos utilizando Python.


  • Conocimientos básicos de programación en Python y estructuras de datos.
  • Para llevar el programa se recomienda que el participante posea:

Estructura Curricular

Vista Previa

Python para Big Data (15 horas cronológicas)

  • Sintaxis básica, tipos de datos y estructuras de control
  • Introducción a las bibliotecas (Numpy, Pandas)
  • Python para el procesamiento y análisis de datos

Ecosistema y Arquitectura de Big Data (18 horas cronológicas)

  • Introducción al Ecosistema de Big Data
  • Procesamiento de Datos con Apache Spark
  • Modelos de Bases de Datos NoSQL

Procesamiento de Datos y ETL con Python (18 horas cronológicas)

  • Fundamentos del Procesamiento de Datos y ETL con Python
  • Automatización y Orquestación de Procesos ETL
  • Transformación y Procesamiento de Datos
  • Proyecto Final de ETL con Python

Soluciones de Almacenamiento de Datos con Python (9 horas cronológicas)

  • Trabajo con sistemas de archivos distribuidos usando Python
  • Data lakes y data warehousing con Python

Análisis de Big Data con Python (18 horas cronológicas)

  • Introducción a Big Data y Herramientas de Análisis
  • Introducción a Big Data y Herramientas de Análisis
  • Manipulación y Procesamiento de Datos con PySpark
  • Machine Learning y Modelado Predictivo en Big Data
  • Implementación y Despliegue de Modelos de Big Data

Seguridad y Gobernanza de Big Data (9 horas cronológicas)

  • Implementación de Prácticas de Seguridad de Datos con Python
  • Gobernanza de Datos con Herramientas Python

Proyectos y Estudios de Caso en Big Data (18 horas cronológicas)

  • Introducción a Big Data
  • Proyectos de Big Data
  • Proyecto final de curso: Roadmap
  • Proyecto final de curso: Ecosistema y Arquitectura Big Data
  • Proyecto final de curso: Análisis Big Data con Python
  • Proyecto final de curso: Post implementación

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Certificación

Los participantes que completen exitosamente el programa recibirán la siguiente certificación:

  • Certificación emitida a nombre de BSG Institute

Expositores

Gabriel Céspedes

Chile

Magíster en Ciencia Matemática por la Universidad de Santiago de Chile y Diplomado en Python Profesional por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Con experiencia en docencia y programación, ha impartido cursos sobre análisis y minería de datos, algoritmos de machine learning y aplicaciones de Python en ciencia de datos. Experto en bibliotecas como Pandas, Numpy y Matplotlib, domina el desarrollo de data pipelines y la resolución de problemas complejos en diversos contextos, incluido el análisis financiero. Su enfoque combina habilidades técnicas y pedagógicas para capacitar a profesionales en el uso de Python aplicado a la automatización y análisis avanzado en sectores como tecnología y finanzas.

Juan Sandoval

Perú

Master en Big Data y Analytics por la Universitat Politècnica de Catalunya, con MBA por la Universidad Tecnológica del Perú y Maestría en Dirección de Sistemas y Tecnologías de la Información por la UPC. Ingeniero de Sistemas con más de 20 años de experiencia en sectores automotriz, inmobiliario, turismo y financiero. Experto en Business Analytics, Machine Learning, automatización de procesos y visualización de datos con herramientas como Power BI y SQL Server. Actualmente, Especialista en Proyectos de Datos en CrediScotia Financiera, liderando iniciativas de actualización de datos y cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales. Ha desarrollado soluciones personalizadas de Inteligencia de Negocios y optimizado procesos internos, contribuyendo significativamente al crecimiento organizacional. Posee habilidades avanzadas en gestión de proyectos, análisis financiero y diseño de sistemas integrados para la toma de decisiones estratégicas.

DANIEL CHAVEZ

Perú

Master en Data Science por la Universidad Ricardo Palma. Master en Marketing y Dirección Comercial por la Universidad San Ignacio de Loyola y Business Marketing School ESIC, España. Con un Diplomado en Business Analytics por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y Especializaciones en Ciencias de Datos Aplicado a los Negocios, Finanzas y Marketing por la Universidad Ricardo Palma, en Business Intelligence Developer, en Data Mining, en Base de Datos SQL Server y Visual Basic Developer por la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente se desempeña como Líder Data Science en Entel Perú. Cuenta con amplia experiencia en Aplicaciones Estadísticas Estratégicas para la Toma de Decisiones en las Áreas de Investigación Científica, Marketing Estratégico, Comercial, Retail, Banca, Telecomunicaciones e Inteligencia Analítica, con conocimientos en Programación y Simulación, Inteligencia de Negocios, Manejo de Analítica de Datos y dominio de Softwares Estadísticos y de Programación como Python, Java, Modeler, R, entre otros. Ha ocupado cargos importantes como Consultor en Procesos de nalytics en Digitex Perú, Jefe de Proyectos de Business Analytics en Atento Perú y Líder de Proyectos Big Data trabajando con empresas como Corporación Lindley y Promperú.

TITO REATEGUI

Perú

DAVID MENESES

Colombia

Executive MBA por la Universidad Francisco de Vitoria – Madrid y Master of Science in Management (MSc) por la Swiss Business School - Sede Bogotá. Actualmente se desempeña como Consultor Senior en Decisiones Logísticas S.A.S. – Colombia. Especialista en Dirección Comercial, Management Skills, Management Development y Business Innovation. Cuenta con amplia experiencia en el dominio en optimización, simulación, análisis de Data Mining and Business Intelligence (BI) haciendo uso de herramientas especializadas como Tableau, ProModel, Arena, Ilog, Slim4.

NOTA: No necesariamente todos los expositores mencionados participarán en el dictado del programa o sesiones webinar, asimismo se podrá contar con la participación de otros expositores adicionales a los mencionados.

Metodología Online De Este programa

Inversión


Al contado:
US$ 2690

Formas de Pago


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