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Temario del curso

Introducción a Databricks y casos de uso en el sector financiero

  • Comprensión del ecosistema de Databricks.
  • Descripción general de los flujos de trabajo de análisis de datos financieros.
  • Ejemplos de casos de uso: modelado de riesgos, informes financieros y registros de auditoría.

Primeros pasos con los cuadernos de Databricks

  • Creación y navegación de cuadernos.
  • Uso de Python y SQL en Databricks.
  • Colaboración mediante comentarios e historial de versiones.

Entrada y limpieza de datos

  • Importación de datos financieros desde archivos CSV, bases de datos y APIs.
  • Uso de DataFrames de Spark para la limpieza y preparación de datos.
  • Gestión de valores faltantes y valores atípicos.

Transformación y agregación de datos financieros

  • Cálculo de indicadores clave de rendimiento (KPI) y ratios financieros.
  • Filtrado, agrupación y transformación de conjuntos de datos (pivotado).
  • Manipulación de series temporales y reamuestreo.

Visualización de conclusiones financieras

  • Creación de paneles de control con las herramientas visuales de Databricks.
  • Personalización de gráficos para informes financieros.
  • Exportación de visualizaciones para presentaciones o revisión regulatoria.

Optimización de consultas y uso de Delta Lake

  • Introducción a la arquitectura de Delta Lake.
  • Transacciones ACID y fiabilidad de los datos.
  • Mejora del rendimiento mediante la partición de datos.

Colaboración, programación y compartición

  • Gestión del acceso y los permisos para los equipos financieros.
  • Programación de trabajos para informes automatizados.
  • Exportación segura de datos y resultados.

Resumen y próximos pasos

Requerimientos

  • Comprensión de los conceptos de análisis de datos.
  • Experiencia con Python o SQL.
  • Conocimiento de los tipos de datos financieros y la elaboración de informes.

Público objetivo

  • Analistas financieros y profesionales de inteligencia empresarial.
  • Analistas de datos que trabajen en el sector financiero.
  • Ingenieros de datos que brinden apoyo a los equipos financieros.
 14 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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