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O que é o curso Matemática para Análise de Dados
Abra as portas para a análise de dados avançada com Python!
Neste curso, você será guiado por uma exploração dos conceitos matemáticos fundamentais que sustentam a análise de dados. Começaremos com uma introdução abrangente, mergulhando em funções básicas, explorando limites matemáticos e adentrando no cálculo diferencial, incluindo suas aplicações práticas e derivadas para resolver problemas de otimização e análise de derivadas parciais.
Uma parte crucial do curso é dedicada à álgebra linear, onde você explorará matrizes, vetores, transposição e inversão – fundamentais para para entender e manipular conjuntos de dados multidimensionais. Você também adentrará em conteúdos de probabilidade e estatística, investigando processos aleatórios, leis dos grandes números, distribuições de probabilidade, independência de eventos, esperança, variância e a influente distribuição gaussiana.
Ao longo do curso, você será apresentado a outros modelos de distribuição, o que enriquecerá o seu repertório estatístico e o habilitará a lidar com uma variedade de cenários de análise de dados. Por fim, você terá uma sólida compreensão dos conceitos matemáticos que sustentam a análise de dados, preparando-se para decifrar insights complexos e tomar decisões informadas com confiança.
Este curso é recomendado para
- Cientistas de dados e analistas quantitativos
- Profissionais financeiros
- Profissionais de ciência e engenharia
- Desenvolvedores Python em análise de dados
- Empresários e tomadores de decisão
- Estudantes de ciência de dados e matemática
Conteúdo do Curso
1 Como abordar a matemática?
2 Cálculo
3 Álgebra linear
4 Probabilidade e estatística
O que você vai aprender
- Exploração de funções básicas e sua aplicação na análise de dados
- Compreensão de limites matemáticos e sua relevância
- Aprofundamento no cálculo diferencial e suas aplicações na otimização
- Estudo de derivadas parciais para análise de dados multidimensionais
- Abordagem completa da álgebra linear, incluindo matrizes e vetores
- Exploração de probabilidades e estatísticas para análise de dados
- Análise de processos aleatórios e a Lei dos Grandes Números
- Compreensão de distribuições de probabilidade e independência de eventos
- Compreensão de distribuições de probabilidade e independência de eventos
- Exploração de outros modelos de distribuição estatística
Com quem você vai aprender
