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Aprenda técnicas estatísticas e de machine learning para modelar dados, criar previsões e desenvolver soluções baseadas em dados com Python e SQL.
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O curso de extensão em Modelagem Estatística da ESEG ensina as principais ferramentas e técnicas para desenvolver soluções baseadas em dados. Você aprenderá a representar a realidade por meio de modelos probabilísticos e estatísticos, criando análises e previsões que apoiam a tomada de decisões estratégicas.
O curso abrange desde os fundamentos da estatística até aplicações de machine learning, com foco prático em Python e SQL. Você trabalhará com casos reais de mercados como finanças, telecomunicações e marketing, aprendendo a aplicar algoritmos supervisionados e não supervisionados, além de técnicas de processamento de linguagem natural. Ideal para quem deseja ingressar ou se aprofundar na área de Data Science.
A ciência de dados é uma das áreas com maior crescimento no mercado de trabalho global. Profissionais que dominam técnicas de modelagem estatística e machine learning são altamente demandados em setores como finanças, saúde, varejo, telecomunicações, logística e tecnologia.
Segundo pesquisas do LinkedIn e do Fórum Econômico Mundial, ‘Analista de Dados’ e ‘Cientista de Dados’ estão entre as profissões mais promissoras da próxima década. Empresas de todos os tamanhos buscam profissionais capazes de transformar grandes volumes de dados em insights acionáveis. Dominar modelagem estatística é o primeiro passo para uma carreira sólida em Data Science e Analytics.
Revisão dos fundamentos da linguagem Python aplicados à análise de dados: estruturas de dados, loops, funções e bibliotecas essenciais para ciência de dados.
Manipulação e análise de dados com a biblioteca Pandas: carregamento de datasets, filtragem, agrupamento, junção de tabelas e limpeza de dados.
Criação de gráficos e visualizações com Matplotlib e Seaborn. Como comunicar padrões e insights de forma visual e eficiente.
Conceitos essenciais de estatística descritiva: média, mediana, moda, desvio padrão, variância e como interpretá-los para entender a distribuição dos dados.
Principais distribuições de probabilidade (normal, binomial, Poisson) e sua aplicação na modelagem de fenômenos reais e na inferência estatística.
Fundamentos de testes estatísticos: p-valor, intervalo de confiança, testes t, qui-quadrado e ANOVA. Como validar hipóteses com base em dados.
Construção e validação de modelos de regressão linear simples e múltipla. Interpretação de coeficientes, avaliação de performance e previsão de valores contínuos.
Identificação e tratamento de multicolinearidade em modelos de regressão. Técnicas para garantir a qualidade e confiabilidade dos modelos estatísticos.
Modelos para classificação: regressão logística para variáveis binárias e árvores de decisão para problemas de classificação e regressão.
Conceitos fundamentais de machine learning: aprendizado supervisionado e não supervisionado, overfitting, validação cruzada e avaliação de modelos.
Algoritmos de clustering (K-Means, hierárquico) e redução de dimensionalidade (PCA). Aplicações em segmentação de clientes e análise exploratória.
Introdução às redes neurais artificiais: perceptron, backpropagation e deep learning. Primeiros passos com TensorFlow e aplicações práticas em dados reais.

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Desarrollo profesional
Impulsa tu carrera profesional de forma rápida y estratégica.
En ESEG College, puedes realizar cursos cortos en línea centrados en las habilidades más valoradas por el mercado.
Aprende de forma práctica, pero con una sólida base de conocimientos, y prepárate para aprovechar nuevas oportunidades.
Quiénes somos
En ESEG College, formamos profesionales preparados para afrontar los retos reales del mercado.
Combinamos una sólida base académica, práctica aplicada y contactos con empresas para transformar el conocimiento en una carrera profesional exitosa.
Trabajamos desde la formación inicial hasta el desarrollo profesional continuo, centrándonos siempre en la innovación, la empleabilidad y el crecimiento humano.
Testimonios
¿Qué dicen de nosotros?
“Llevo años siendo emprendedor, pero siempre me ha costado comunicar la esencia de mi negocio. Gracias a las lecciones prácticas y los ejemplos inspiradores del curso, he adquirido una nueva perspectiva sobre cómo contar historias para conectar emocionalmente con mis clientes.”
Helena Martins
São Paulo
“Soy estudiante de psicología y decidí complementar mi formación con este curso. Me impresionó la aplicabilidad de la información tanto en el ámbito profesional como personal. Aprendí muchísimo sobre los procesos cognitivos que intervienen en las decisiones de compra y ahora puedo comprender aún mejor mis propias elecciones.”
Lucas Oliveira
Curitiba
“"A pesar de ser un tema complejo, el profesor logró que fuera fácil de entender. Aprendí técnicas de análisis de datos que jamás imaginé que podría dominar, y ahora me siento preparado para afrontar cualquier reto en el mundo de la estadística."”
Laura Lima
Mato Grosso
“"Las aplicaciones prácticas que aprendí en este curso ya están marcando la diferencia en mi trabajo con Excel. ¡Una gran experiencia!"”
Roberto Nunes
São Paulo
Prensa
B3 visita universidades en São Paulo para evaluar los conocimientos financieros de los jóvenes.
Las empresas que dependen de un solo cliente se vuelven más vulnerables durante las crisis y los cambios del mercado, advierte un experto.
ECA Digital amplía la responsabilidad de los centros educativos y ejerce presión sobre el sector para que moldee el comportamiento en línea.
Brasil podría reanudar las exportaciones de carne a Corea del Sur tras más de 10 años de restricciones.
El uso de la IA en recursos humanos ya es una realidad en la mayoría de las organizaciones.
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