BBDD, Big Data y Analítica

Introducción al Análisis de Datos con ChatGPT

Durante este curso trabajaremos con las siguientes herramientas:
  • ChatGPT con capacidades mejoradas de análisis de datos.
  • Python (pandas, matplotlib, seaborn) integradas en el flujo de trabajo con ChatGPT.
  • Entornos interactivos como Jupyter Notebook/Google Colab.
Duración20 horas
ModalidadPresencial / Online en directo
ImparticiónIn Company / Abierto

Una formación orientada a la aplicación profesional.

Este curso está diseñado para quienes desean iniciarse en el análisis de datos sin necesidad de conocimientos previos en programación. A través de ChatGPT, aprenderás a explorar, interpretar y visualizar datos de manera sencilla y efectiva.

Te guiaremos en el uso de herramientas intuitivas para obtener resúmenes estadísticos, detectar patrones y comunicar hallazgos sin complicaciones técnicas. Ideal para profesionales que quieren tomar decisiones basadas en datos sin entrar en el mundo de la codificación.

Contenido del curso.

20 h

Módulo 1: Introducción al entorno y conceptos fundamentales

1.1. ¿Qué es el Análisis de datos?
    • Explicación con ejemplos sencillos (ventas, encuestas, información estadística simple).
1.2. Interacción con ChatGPT sin programar:
    • Cómo plantear preguntas claras.
    • Cómo describir el tipo de datos que se tienen.
1.3. Cargar y ver datos básicos:
    • Explicar cómo proporcionar datos a ChatGPT (por ejemplo, copiando tablas desde Excel o CSV como texto).
    • Pedir a ChatGPT que resuma cuántas filas y columnas hay, qué tipo de información se observa.

Módulo 2: Resumen estadístico y exploración inicial de datos

2.1. Medidas descriptivas simples:
    • Solicitar a ChatGPT cálculo de promedios, máximos, mínimos, medianas.
    • Entender qué significan estos valores en la vida real (ejemplo: promedio de ventas diarias).
2.2. Distribución y frecuencias:
    • Preguntar cuántas veces aparece una categoría.
    • Entender qué es un histograma, aun sin generarlo, y cómo interpretar una frecuencia alta o baja.
2.3. Datos faltantes y problemas comunes:
    • Consultar a ChatGPT cómo detectar valores ausentes (representados como “N/A” o “vacíos”).
    • Solicitar sugerencias sencillas (por ejemplo, ignorar esos casos o llenarlos con un valor promedio).

Módulo 3: Comprendiendo patrones y relaciones sencillas

3.1. Comparaciones básicas entre dos columnas:
    • Pedir a ChatGPT que compare ventas entre distintas tiendas o períodos.
    • Entender el concepto de correlación a nivel intuitivo (sin entrar en fórmulas).
3.2. Identificación de valores atípicos (Outliers):
    • Pedir a ChatGPT ejemplos de valores muy altos o muy bajos.
    • Discusión sobre qué significan estos valores extremos y cómo pueden afectar la interpretación.
3.3. Patrones temporales o categóricos:
    • Solicitar a ChatGPT que muestre tendencias a lo largo del tiempo (p.ej., ventas por mes).
    • Verificar si una categoría aparece más que otra y por qué podría ser relevante.

Módulo 4: Visualizaciones conceptuales asistidas por ChatGPT

4.1. Tipos de gráficos básicos:
    • Pedir a ChatGPT que describa cómo se vería un gráfico y qué información muestra.
    • Entender cuándo es útil cada tipo de visualización.
4.2. Interpretación de gráficos conceptuales:
    • Analizar lo que significa una barra más alta que otra.
    • Entender una línea ascendente o descendente a lo largo del tiempo.
4.3. Consejos para comunicar hallazgos visualmente:
    • Preguntar a ChatGPT cómo explicar un gráfico a un público no técnico.
    • Sugerencias de títulos y etiquetas descriptivas.

Módulo 5: Aplicando nociones básicas de modelos y segmentación

5.1. Segmentación intuitiva:
    • Pedir a ChatGPT que agrupe datos según categorías (por ejemplo, separar clientes por edad o región).
    • Comprender que agrupar datos puede ayudar a entender mejor la información.
5.2. Idea de un modelo predictivo sin detalles técnicos:
    • Solicitar a ChatGPT que sugiera qué tipo de análisis o modelo podría usarse si se quisiera predecir algo (ej: “¿Qué pasará el próximo mes?”).
    • Mantener la discusión a nivel conceptual, sin entrar en algoritmos complejos.

Módulo 6: Comunicación y presentación de resultados

6.1. Resúmenes ejecutivos:
    • Pedir a ChatGPT que cree un párrafo que explique los hallazgos principales a alguien sin conocimientos técnicos.
6.2. Listas de conclusiones y recomendaciones:
    • Preguntar cómo presentar las conclusiones en puntos clave.
    • Crear recomendaciones basadas en datos, con un lenguaje claro y simple.
6.3. Informe final sencillo:
    • Ensayar la creación de un documento corto que contenga:
      • Un resumen numérico simple (promedios, máximos, mínimos),
      • Unas pocas comparaciones entre categorías,
      • Un par de conclusiones y sugerencias, todo ayudado por ChatGPT.
 

Todo lo que necesitas saber.

  • Familiarizarse con la interfaz de ChatGPT, las herramientas para cargar y explorar datos, y comprender conceptos básicos sobre datos.
  • Aprender a pedir resúmenes estadísticos simples e interpretar resultados básicos.
  • Empezar a identificar relaciones simples entre variables sin requerir cálculos complejos ni programación.
  • Aprender a solicitar y comprender visualizaciones sencillas, aunque sea de manera conceptual, para apoyar la interpretación de datos.
  • Introducir de forma conceptual la idea de segmentar datos y sugerir posibles modelos, sin profundizar en programación ni estadística avanzada.
  • Aprender a resumir y comunicar los hallazgos de manera clara y sencilla.

Experiencias que cuentan.

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