Data Science
- Curso Data Science: analise e visualização de dados
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Curso Python para Data Science: primeiros passos
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Curso Python para Data Science: trabalhando com funções, estruturas de dados e exceções
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Curso Python: análise de dados com SQL
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Curso Pandas: conhecendo a biblioteca
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Curso Pandas: transformação e manipulação de dados
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Curso Pandas: selecionando e agrupando dados
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Curso Pandas I/O: trabalhando com diferentes formatos de arquivos
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Curso Pandas: limpeza e tratamento de dados
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Curso Data Science: análise de series temporais
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Curso Data Analysis: Google Sheets
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Curso Data Analysis: previsões com Google Sheets
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Curso Data Analysis: estatística com Google Sheets
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Curso Data Science: análises para saúde e medicina
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Curso Data Science: visualização de dados para saúde e medicina
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Curso Geopandas: trabalhando com dados geoespaciais
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Curso Reconhecimento de imagens: Twitter e Computer Vision API
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Curso Clustering: extraindo padrões de dados
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Curso MLOps: Machine Learning e APIs
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Curso MLOps: deploy de modelos
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Curso Árvores de Decisão: aprofundando em modelos de Machine Learning
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Curso Data Mesh: uma abordagem distribuída para dados
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Curso Data Mesh: dados como produtos
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Curso Data Mesh: gerenciando controle e dependências
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Curso Data Mesh: infraestrutura e planos
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Curso Oracle ADS: análise de dados na nuvem
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Curso NumPy: análise numérica eficiente com Python
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Curso Data Visualization: criando gráficos com bibliotecas Python
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Curso Data Visualization: gráficos de comparação e distribuição
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Curso Data Visualization: gráficos de composição e relacionamento
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Curso Pesquisa operacional: entendendo as bases dos métodos de otimização
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Curso IA aumentada: prevendo atrasos de voos
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Curso Otimização: encontrando soluções inteiras em programação linear
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Curso R para Data Science: conhecendo a linguagem
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Curso R: utilizando e manipulando estruturas para análises de dados
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Curso R: utilizando o Tidyverse para diferentes formatos de dados
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Curso R para Data Science: aplicando Data Visualization com ggplot2
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Curso Otimização: aplicando a programação por restrições
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Curso Data Science: testando hipóteses
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Curso Data Science: testando relações com Regressão Linear
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Curso Data Science: explorando e analisando dados
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Curso Data Science: analisando e prevendo séries temporais
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Curso R: utilizando o Tidyverse e transformando dados com dplyr
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Curso R: aplicando a análise descritiva com R
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Curso Praticando Pandas: trabalhando com dados nulos
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Curso Praticando gráficos: composição e relacionamento com Matplotlib e Plotly
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Curso Praticando Pandas: realizando operações
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Curso Praticando Python: estruturas de dados
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Curso Praticando Pandas: normalizando arquivos JSON
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Curso Praticando Pandas: criando tabulações com groupby
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Curso Praticando Pandas: criando tabulações com pivot_table
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Curso Praticando gráficos: distribuição com Seaborn
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Curso Praticando gráficos: criando gráficos customizados
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Curso Praticando gráficos: criando gráficos de comparação
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Curso Polars: manipulando tabelas
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Curso Polars: analisando dados de forma eficiente
Por onde começar com Data Science
Data Science, o que é? Trata-se do estudo que tem como objetivo extrair insights de dados brutos para auxiliar na tomada de decisões de gestores de uma organização. Para isso, a Data Science incorpora conhecimentos das áreas de estatística, matemática, data mining e análises preditivas.
Após compreender o que é Data Science, é importante pensar em qual a sua relevância, atualmente. Investir em Data Science significa diminuir os riscos financeiros, pois os insights podem detectar anomalias nos processos da empresa e evitar desperdícios futuramente.
Existem diversas formas de começar a estudar a área de dados. Por isso, dividimos a nossa formação em subcategorias: SQL e Banco de Dados, Data Science, Estatística, Machine Learning e Business Intelligence. Para facilitar, sugerimos estas diferentes trilhas de estudos. Assim, você pode estudar Data Science do zero ou partir direto para a subcategoria do seu interesse.
Profissões em Ciência de Dados
1. Engenheiro(a) de dados
Responsável por criar a infraestrutura de dados (como Data Lake) que serão utilizados por outros profissionais, como analistas e cientistas de dados.
2. Cientista de dados
Será responsável por conectar os pontos e extrair valor, respondendo perguntas essenciais para o negócio, com base em estudos e análises. Ela consegue olhar para os dados e tirar deles as respostas e modelos de predição.
3. Engenheiro(a) Machine Learning
Responsável por transformar em produto os insights e modelos fornecidos pela pessoa cientista de dados. Pode ser na forma de uma API, microsserviço, sistema, entre outros produtos.
4. Analista de dados
Responsável por trazer insights e resolver problemas, a partir da análise de bases de dados. Unindo estatística, visualização, consultas a banco de dados, irá otimizar os processos da empresa.
Como trabalhar com dados?
Pegando como exemplo o conjunto de dados (o dataset) de um restaurante, podemos desenvolver uma análise exploratória inicial para verificar em quais dias/horários há mais ou menos movimento. Isso abre portas para novas perguntas, como: será que vale a pena dar desconto nos dias em que temos menos movimento?
Essa curiosidade é parte fundamental de quem trabalha com dados! É fundamental estudar técnicas de estatística e encontrar as ferramentas certas para o trabalho.
O fluxo de dadosé dividido em 4 partes:
1. Coleta de dados: Aqui vamos organizar sistemas para buscar os dados relevantes para a próxima fase. Podemos usar algumas técnicas como scraping, ou pegar um dataset pronto.
2. Preparação dos dados: Tendo os dados do sistema, podemos criar um Dataframe do Pandas e começar a manipular esses dados para extrair informações. Nesse momento estamos preparando os dados para a fase de análise, e é nesse ponto em que muitas funções do numpy podem ser utilizadas para facilitar.
3. Análise: Agora estamos aptos a fazer uma análise exploratória dos dados e realmente buscar relações que possam nos interessar, a partir das quais levantaremos hipóteses para o negócio.
4. Entrega: Por fim, precisamos entregar algo para a área de negócio ou mesmo salvar as manipulações de dados para conseguirmos retomar o trabalho depois. Para a área de negócios, podemos entregar relatórios ou dashboards que contenham um resumo das informações coletadas e as conclusões. Para isso, dispomos de ferramentas de visualização como o Seaborn.
Para cada tipo de dado e de problema dispomos de diferentes técnicas e maneiras de trabalhar. Séries temporais, por exemplo, possuem características muito diferentes de dados de geolocalização. Justamente por isso, é fundamental saber como trabalhar com cada tipo de dados!
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