Máster en Business Intelligence y Data Management en Barcelona

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Máster en Business Intelligence y Data Management en Barcelona

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Descripción del curso

Detalles

Dirigido a:

- Perfiles sin conocimiento del mundo Business Intelligence y quieran empezar a adquirir estos conocimientos para poder trabajar en casi cualquier empresa que maneje datos (el 90% de las empresas utilizan los datos).
- Profesionales con conocimientos de Business Intelligence pero no conocen apenas nada de Data Analytics, pudiendo aprender así los métodos más actuales para analizar la información.
- Profesionales que quieran cambiar de perfil al del mundo Business Intelligence con las tecnologías y metodologías que se usan actualmente.

Comentarios:

Máster de Formación Permanente Máster en Business Intelligence y Data Management Barcelona.

Aprende a impulsar los resultados de negocio con estrategias data-driven.

Objetivos:

El objetivo general del Máster de Formación Permanente en Business Intelligence y Data Management de Inesdi Business Techschool es ofrecer una visión completa de todo el proceso necesario para sacar valor del dato.

Veremos los pasos necesarios para lograrlo: la ingesta de diferentes fuentes tanto internas como externas, el tratamiento y procesamiento de los datos para su posterior análisis tanto descriptivo como predictivo/prescriptivo y por último su reporte o visualización que permita entender mejor el valor resultante de todo el proceso. Sin olvidar el mantener el gobierno y calidad de los datos utilizados que garantizan que las conclusiones que se han obtenido de los datos son fiables. Para ello se aprenderá a gestionar los proyectos con una metodología Agile y se obtendrá una visión completa de las herramientas/tecnologías necesarias para obtener el valor del Dato que permite tomar decisiones más acertadas.

Temario:

El programa en Business Intelligence se estructura en 13 módulos, y termina con el Proyecto Final de Máster.

Los alumnos tendrán la posibilidad de prepararse para las certificaciones PSM®, aCAP® o CAP®.

Módulo 1.- El valor del dato y estrategias de Business Intelligence

El objetivo de este módulo es conocer el valor que tienen los datos, entender qué es una compañía basada en datos y ser capaz de definir una estrategia.

Objetivos:

El valor de los datos.
Estrategias para convertirse en una empresa Data-Driven.
Fases del análisis de datos.
Arquitectura de datos.
Diferencias entre Business Intelligence y Business Analytics.

Módulo 2.- Big Data y Cloud Computing

El objetivo de este módulo es introducir los conceptos claves del Big Data, cómo se interrelaciona con el Business Intelligence, que ha supuesto su aparición, y cómo ha impactado en la forma de tratar los datos.

Objetivos:

Fundamentos del Big Data.
Arquitectura Big Data.
Introducción al Cloud Computing.
Conceptos básicos del Cloud Computing.
Big Data & Analytics.

Módulo 3.- Data Governance y calidad de los datos

El objetivo de este módulo es aprender lo importante que es gobernar y gestionar los datos correctamente, cómo desarrollar un plan de gobierno del dato y cómo esto impacta en la calidad de los datos; concepto clave para el buen funcionamiento y desarrollo de los sistemas de análisis de datos.

Objetivos:

Data Governance. Estrategia y Componentes.
Normativas e Implementación del Gobierno del Dato.
Privacidad de los datos, GDPR.
Implementación de un programa de Gobierno del Dato.
Definición de Calidad del Dato. Análisis calidad del dato usando pyhton.
Roadmap y plan de acción.

Módulo 4.- Arquitectura Cloud

El objetivo de este módulo es comprender las bases de las arquitecturas Cloud y las principales plataformas, conocer las ventajas que ofrecen y principales diferencias con las arquitecturas On-Prem, tener claras las tendencias de futuro en cuanto a las arquitecturas de datos.

Objetivos:

Principios de las arquitecturas de datos.
Arquitecturas Cloud vs On-Prem.
Componentes de las infraestructuras Cloud.
Principales retos de la migración al Cloud.
Despliegue de soluciones Cloud.
Modelo de costes de arquitecturas Cloud.

Módulo 5.- Integración de Datos

El objetivo de este módulo es identificar la importancia de la integración de los datos provenientes de distintos orígenes con el de estructurarlos y organizarlos de forma que se pueda extraer el máximo valor de los mismos en un único sistema.

Objetivos:

Introducción a los procesos de integración de datos.
Procesos ETL: Extracción, Transformación y Carga.
Integración y validación de nuevos datos.
Planificación y orquestación de procesos ETL.
Open Data: Explorando y utilizando datos abiertos.

Módulo 6.- IA & Machine Learning

El objetivo de este módulo es entender qué es la analítica avanzada, de qué fases se compone y en qué casos se puede aplicar. Este módulo pondrá foco en los conceptos que están apareciendo y cómo se llevan a la práctica en diferentes industrias.

Objetivos:

Fundamentos de Inteligencia Artificial & Machine Learning.
Construccio´n y uso de modelos con ML.
Preparacio´n y limpieza de datos con ML.
Herramientas AutoML.
Evaluacio´n de modelos.
Principios e´ticos IA en el uso de los datos.
Gen AI y LLMs.

Módulo 7.- Explotación de datos

El objetivo de este módulo es aprender a desarrollar una solución de visualización de datos end-to-end. Se abordará las diferentes maneras de explotar los datos y se aprenderá a , cómo diseñar un cuadro de mando integral.

Objetivos:

Introducción a PowerBI y Carto.
Ingesta de información en PowerBI, diferentes fuentes.
Creación de modelo de datos.
Diseño de mapas en Carto.
Publicar y compartir.

Módulo 8.- Visualización y Data Storytelling

El objetivo de este módulo es incorporar mejores prácticas en la presentación de información. Un aspecto clave en los sistemas de reporting de datos es la comunicación de resultados y la forma en la que lo trasladamos a los distintos stakeholders. Para ello, la forma en la que visualizamos es clave e impacta en los resultados que podemos obtener con nuestros análisis. Se profundizará en los fundamentos de la visualización de los datos y cómo buscar las mejores representaciones a nuestros insights.

Objetivos:

Qué tenemos que visualizar: comprensión de los datos y elección de lo que queremos mostrar.
Herramientas a utilizar: elección de la mejor herramienta para visualizar los resultados.
Diseño de dashboards.
Storytelling: la forma en que contemos los resultados es vital para el éxito.

Módulo 9.- Gestión de proyectos de Business Intelligence y Analytics

El objetivo de este módulo es comprender los fundamentos del Project Management en Business Intelligence, mejorar las habilidades de comunicación y gestionar los riesgos del proyecto. Se estudiará la metodología agile para trabajar proyectos con mayor calidad y en menor tiempo, además de asegurar que el resultado a obtener es el que el usuario quiere.

Objetivos:

Introducción al Cambio Organizacional y la Innovación.
Diseño Centrado en el Ser Humano (HCD).
Metodologías Agile para el Cambio Organizacional.
Mapeo de Alineación de Equipos (Team Alignment Map).
Integración y Aplicación Práctica.

Módulo 10.- Los Casos de Uso

El objetivo del módulo es enseñar al estudiante a llevar a la práctica todo lo aprendido en el resto de los módulos del máster, a través de casos reales de aplicación de datos y analítica en las empresas. Para ello, se le mostrará cómo identificar y diseñar casos de usos que tengan un impacto real en las organizaciones.

Objetivos:

Introducción a los casos de uso.
Indicadores clave de gestión.
Diseño de casos de uso.
Ejemplos de casos de uso.

Módulo 11.- Digital Transformation

El objetivo de este módulo es que el alumno conozca los nuevos modelos de negocio y ecosistemas digitales y, que comprenda las tecnologías disruptivas como base de la digitalización.

Objetivos:

La disrupción digital. ¿por qué ahora?
Nuevos modelos de negocio y ecosistemas digitales.
La digitalización. ¿En qué consiste?
¿Omnicanalidad u omniconsumidor?
Tecnologías base de la digitalización: Internet de las Cosas, Blockchain, RPA, Inteligencia Artificial.
Digitalización sectorial: Sanidad. Industria. Retail.
Caso práctico: Propuesta de valor en compañía Data Driven.

Módulo 12.- Customer Analytics

El objetivo de este módulo es conocer las principales herramientas para realizar análisis del comportamiento del cliente y análisis de datos de marketing y analítica web: recopilar información, análisis, reporte y optimización, haciendo especial hincapié en las herramientas Google Analytics y Tag Manager.

Objetivos:

Estrategia de datos de cliente: métodos más destacados para obtener información relevante de los clientes.
Principales métricas e indicadores de Cliente: definición, construcción y
Segmentación de clientes y modelos de propensión.
Introducción al geomárketing: análisis geoespacial de los clientes.
Research cuantitativo y cualitativo de clientes.
Customer Lifetime Value: maximización del valor del cliente mediante la activación del dato.
Google Analytics 4.
Google tag manager.
Looker Studio.

Módulo 13.- Personal & Digital Skills

En este módulo el alumno descubrirá las competencias clave asociadas al liderazgo digital y aprenderá a desarrollar su rol como promotor de la disrupción dentro de la empresa. Conocerá, por ejemplo, cómo impulsar la colaboración y el compromiso y cómo desarrollar el talento en sus equipos. También, descubrirá qué comportamientos guían hoy las nuevas formas de trabajo y los nuevos modelos de organización.

En concreto, trabajará estos aspectos ligados a los nuevos liderazgos del siglo XXI:

Inteligencia organizacional.
Liderazgo facilitador y distribuido.
Escucha, empatía y foco en la persona.
Participación y colaboración en equipo.
Innovación y emprendimiento en red.
Comunicación pública e interpersonal.

Talleres

El programa incluye talleres exclusivos, para que estés preparado con las últimas tendencias y herramientas del mercado:

- Taller Python: El objetivo de este taller es conocer los fundamentos del lenguaje Python, realizar la instalación de la herramienta y familiarizarse con el entorno de trabajo. Aprenderán a utilizar Python como herramienta de análisis de datos para el Business Intelligence.

- Taller SQL: El objetivo de este taller es dotar a los estudiantes de la capacidad para entender cómo hacer consultas a una base de datos, confeccionar las que requiera para resolver problemas de negocio y analizar casos de uso habituales.

- Power BI: El objetivo de este taller es realizar modelos semánticos, basados en datos de origen, y logrando completar el end-to-end desde la extracción del dato base, hasta su transformación y carga en Power BI, para posteriormente crear dashboards de visualización completos.

Certificaciones
Los alumnos del máster tienen la posibilidad de prepararse para las certificaciones PSM®, aCAP® o CAP®, acreditaciones clave para los profesionales del área de operaciones y analytics.

PSM® (Professional Scrum Master) es una certificación orientada a demostrar conocimiento de Scrum y las responsabilidades de Scrum Master.
aCAP® (Associate Certified Analytics Professional) es una certificación orientada a aquellos profesionales dedicados al análisis de datos, sin experiencia laboral o experiencia inferior a 3 años.
CAP® (Certified Analytics Professional) es una certificación orientada a aquellos profesionales dedicados al análisis de datos, con experiencia laboral más de 3 años.

- PSM®
El objetivo de la certificación es validar los conocimientos y habilidades de los estudiantes. La certificación es reconocida y respetada mundialmente porque pone a prueba una verdadera comprensión de Scrum y como aplicarlo. Una vez que se obtiene no se necesita renovación.

- aCAP® o CAP®
El objetivo de estas certificaciones es validar los conocimientos y habilidades de los estudiantes en materia de análisis de datos. Obtener una acreditación de estas características es un elemento diferenciador, que aporta valor a los profesionales, abriéndoles las puertas al mercado laboral o a la mejora de la posición laboral ocupada. Para las empresas que buscan mejorar su capacidad para transformar los datos en información y acciones rentables, CAP® y aCAP® proporcionan una distinción para identificar, reclutar y retener el mejor talento analítico.

Ambas certificaciones están avaladas por Informs, una institución integrada por 12.500 profesionales y estudiantes de este ámbito y que está comprometida con dar respuesta a las necesidades de los profesionales encargados del desarrollo, aplicación, investigación y docencia en el área de anlytics. El objetivo principal de la organización es promover las buenas prácticas y avances en operaciones, gestión empresarial y Analytics con el fin de mejorar los procesos operativos, la toma de decisiones y los beneficios.

El Máster en Business Intelligence & Data Management proporciona a los estudiantes los conocimientos y habilidades necesarios para superar satisfactoriamente el examen de aCAP® o CAP®, que les permitirán diferenciarse de la competencia y aportar valor a sus carreras profesionales.

Proyecto final de Master. 10 ECTS:

Es un trabajo académico-práctico que los estudiantes realizarán, transversalmente. El objetivo de este trabajo es favorecer la aplicación práctica de los conocimientos, metodologías y herramientas vistos a lo largo de todo el máster.

Titulación:

Una vez que completes con éxito tu programa, obtendrás una doble titulación:

- Máster en Business Intelligence & Data Management por Inesdi Business Techschool
- Máster en Formación Permanente en Business Intelligence & Data Management por la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE).

Duración:

10 meses. (60 ECTS).

Fechas:

Fecha de inicio: Convocatoria Abierta.
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Sede principal del centro

Madrid: C/Arapiles, 14, - 28015 - Madrid
  • Madrid: C/Arapiles, 14, - 28015 - Madrid
  • Barcelona: C/ Mallorca, 27 - 08029 - Barcelona

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