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Modelado estadístico

Modelado estadístico

Aprenda técnicas estatísticas e de machine learning para modelar dados, criar previsões e desenvolver soluções baseadas em dados com Python e SQL.

12 Módulos

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Acerca del curso

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.

mercado de trabajo

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.

Módulos del curso

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.

Profesor del curso

milton-tanizaka
Milton Ossamu Tanizaka
Cientista de Dados com vasta experiência em aprendizado de máquina aplicado a setores como serviços financeiros, telecomunicações e marketing. Formado em Engenharia, com especializações em Ciência de Dados pelo ITA e Análise de Big Data pela FIA. Cursou mestrado em Estatística e Ciência de Dados na KU Leuven. Possui certificações em Deep Learning e TensorFlow pela deeplearning.ai.

Valor del curso

12x de R$ 89,24

ou R$ 894,15 à vista
Desarrollo profesional

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

Formación para quienes desean evolucionar con propósito y visión de futuro.

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?

Prensa

ESEG en los medios

Logotipo del estadio

B3 visita universidades en São Paulo para evaluar los conocimientos financieros de los jóvenes.

Pequeñas empresas - Grandes empresas

Las empresas que dependen de un solo cliente se vuelven más vulnerables durante las crisis y los cambios del mercado, advierte un experto.

Valor económico

ECA Digital amplía la responsabilidad de los centros educativos y ejerce presión sobre el sector para que moldee el comportamiento en línea.

Pronto migas

Los deudores habituales y el Tesoro Público en las crisis empresariales

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Brasil avanza en la exportación de carne a Corea del Sur.

Experto

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Valor

El uso de la IA en recursos humanos ya es una realidad en la mayoría de las organizaciones.

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