Carreira: Cientista de Dados
Carreira: Cientista de dados
A carreira de cientista de dados tem ganhado cada vez mais relevância no mercado de trabalho atual. Com a crescente demanda por análises de dados precisas e eficientes, empresas de diversos setores buscam profissionais capacitados para extrair insights valiosos a partir de grandes volumes de informações.
Para se tornar uma pessoa cientista de dados, é importante seguir um plano de estudos bem estruturado e abrangente, que contemple tanto os conhecimentos teóricos quanto as habilidades práticas necessárias para trabalhar com as mais recentes técnicas de Machine Learning.
Algumas das disciplinas essenciais para se tornar uma pessoa cientista de dados incluem matemática, estatística, programação e análise de dados. Além disso, é fundamental conhecer as principais técnicas de Machine Learning, como regressão, classificação, clusterização e processamento de linguagem natural.
Uma das formas mais eficientes de desenvolver as habilidades necessárias é por meio de cursos online, livros e tutoriais práticos. É importante também praticar a análise de dados e a implementação de algoritmos em projetos reais para adquirir experiência prática e aprender com os desafios enfrentados durante o processo.
Seguir um plano de estudos consistente e dedicar-se à prática constante é fundamental para se destacar nessa carreira. Aqueles que se empenham em desenvolver essas habilidades terão oportunidades crescentes em um mercado em constante evolução e em constante crescimento.
Guia de carreira DATA SCIENCE | #HipstersPontoTube
Primeiros passos
Antes mesmo de já de cara entrarmos apenas em "hard skills" é bem interessante você fazer em conjunto alguns outros cursos sobre a sua própria carreira e produtividade para que você seja mais assertivo dentre suas decisões.
Não é necessário realizar esse plano com todos os cursos em sequência rígida, viu?! Tenha ele como um "norte" para que você possa encaixar na sua rotina e de acordo com suas necessidades/prioridades
Python
Aprenda a programar em Python uma linguagem de programação bem popular usada para análise de dados. Concentre-se na aprendizagem de estruturas de dados, sintaxe básica, programação orientada a objetos e bibliotecas relevantes para ciência de dados, como NumPy e Pandas.
Estatística
Familiarize-se com conceitos estatísticos básicos, como probabilidade, distribuições, testes de hipóteses e regressão. Aprenda a aplicar esses conceitos a conjuntos de dados usando ferramentas de análise estatística, como Python.
Visualização de dados
Desenvolva habilidades em visualização de dados para comunicar insights a partir de conjuntos de dados. Aprenda a criar visualizações eficazes usando bibliotecas populares, como Matplotlib e Seaborn.
Aprendizado de Máquina
Estude algoritmos de aprendizado de máquina, como regressão linear, árvores de decisão, redes neurais e algoritmos de clustering. Aprenda a aplicar esses algoritmos para solucionar problemas de ciência de dados e use bibliotecas populares de aprendizado de máquina, como Scikit-Learn e TensorFlow.
Planos de estudo são sequências de cursos e outros conteúdos criados por alunos e alunas da Alura para organizar seus estudos. Siga planos que te interessem ou crie o seu próprio.
Passo a passo
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Conteúdo do plano
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Curso Aprender a aprender: técnicas para seu autodesenvolvimento
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Formação Minha carreira
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Formação Produtividade
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Artigo Destaque-se com storytelling | Alura
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Curso Storytelling: visão de negócios e desenvolvimento pessoal
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Artigo Storytelling: técnicas para uma comunicação eficaz e envolvente | Alura
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Formação Python para Data Science
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Podcast Machine Learning – Hipsters #89
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Podcast Guia do Iniciante em Data Science – Hipsters Ponto Tech #221
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Formação Avançando em Data Science com Python
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Video https://www.youtube.com/watch?v=WZo8s-zsfuY
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Video https://www.youtube.com/watch?v=PnfqWdmCHSo
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Artigo Média ou mediana? Entendendo cada uma | Alura
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Artigo Modelos matemáticos utilizados em séries temporais | Alura
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Artigo Visualizando dados de frequência | Alura
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Artigo Visualizando informações com um gráfico | Alura
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Formação Estatística com Python
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Artigo Desmistificando termos em Machine Learning | Alura
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Artigo Desmistificando termos em Machine Learning - tipos de aprendizado | Alura
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Site Machine Learning - Hipsters #89 - Hipsters Ponto TechHipsters Ponto Tech
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Site Desafios em Machine Learning - Hipsters #137 - Hipsters Ponto TechHipsters Ponto Tech
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Video https://www.youtube.com/watch?v=Iuz_jc96bQk
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Artigo Conhecendo os tipos de aprendizado de máquina | Alura
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Formação Machine Learning
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Video https://www.youtube.com/watch?v=USELkRZrkIA
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Artigo Conhecendo a validação cruzada | Alura
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Curso Análise de componentes principais: elaboração de rankings com o PCA
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Artigo Deep Learning e Deep Fake | Alura
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Podcast Tensorflow – Hipsters #201
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Video https://www.youtube.com/watch?v=kryIBKPVZ7A
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Video https://www.youtube.com/watch?v=UGJ-wdrOyzg
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Curso Keras: primeiros passos em redes neurais
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Curso Deep Learning: previsão com Keras
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Alura+ Visão Computacional com Teachable Machine
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Video https://www.youtube.com/watch?v=p90YOqrPYxE
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Formação Visão Computacional com OpenCV
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Artigo PLN: o que é Processamento de Linguagem Natural? | Alura
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Artigo Aplicações de NLP no mercado de trabalho | Alura
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Artigo Relação da Linguística com o Processamento de Linguagem Natural | Alura
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Artigo Lemmatization vs. stemming: quando usar cada uma? | Alura
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Artigo Guia de NLP - conceitos e técnicas | Alura
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Formação Técnicas de processamento de linguagem natural
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Artigo NLTK vs. SpaCy: Quais as principais diferenças? | Alura
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Site NLP, Inteligência Artificial e o futuro - Hipsters Ponto Tech #217 - Hipsters Ponto TechHipsters Ponto Tech
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Artigo O que é IA Generativa? A importância e o uso das Inteligências Artificiais como ChatGPT, MidJourney e outras
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Artigo Inteligência Artificial aplicada – Hipsters: Fora de Controle #01
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Alura+ ChatGPT para alavancar suas vendas em e-commerce
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Podcast ChatGPT, Transformers e Redes Neurais – Hipsters Ponto Tech #352
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Curso Inteligência artificial Generativa: Midjourney e ChatGPT
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