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Episodio 199 - Big Data 4
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En este episodio, vamos a hablar sobre el análisis de datos en Big Data y las técnicas y algoritmos clave que se utilizan para procesar y obtener información valiosa a partir de los datos. ¿Qué tipos de análisis existen y cuáles son sus objetivos? ¿Qué algoritmos son más adecuados para cada tipo de análisis? A lo largo de este episodio, vamos a responder a estas y otras preguntas y te vamos a dar ejemplos prácticos de cómo aplicar las técnicas y algoritmos de análisis de datos en Big Data.

Análisis de datos descriptivo

  • Análisis descriptivo: el objetivo del análisis descriptivo es resumir y describir los datos de manera sencilla y fácilmente comprensible. Se utilizan técnicas como estadísticas básicas, gráficos y tablas para obtener información sobre el comportamiento y las características de los datos.

Análisis de datos predictivo

  • Análisis predictivo: el objetivo del análisis predictivo es utilizar los datos históricos para predecir resultados futuros. Se utilizan algoritmos de machine learning como regresión lineal, árboles de decisión y redes neuronales para entrenar modelos que puedan hacer predicciones precisas

Análisis de datos prescriptivo

El análisis prescriptivo es un tipo de análisis que se centra en proporcionar soluciones y recomendaciones para mejorar los procesos y tomar decisiones. Sus objetivos son:

  1. Ayudar a las empresas y organizaciones a tomar decisiones informadas y optimizar sus procesos.
  2. Identificar problemas y oportunidades de mejora en diferentes áreas de la organización.
  3. Proporcionar recomendaciones y soluciones personalizadas para cada caso.
  4. Predecir el impacto y la viabilidad de las diferentes opciones y tomar decisiones en consecuencia.

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