Conceptos básicos de estadística aplicada a la investigación científica.
Tipos de datos y formas adecuadas de presentación para análisis cualitativos y cuantitativos.
Técnicas para organizar y modelar datos que faciliten la interpretación.
Fundamentos de la teoría de probabilidad y su relevancia en la estadística inferencial.
Diferenciación y uso de distribuciones discretas y continuas en análisis estadístico.
Formulación correcta de hipótesis nula y alternativa para pruebas estadísticas.
Comprensión de niveles de significancia y tipos de errores en la toma de decisiones estadísticas (Errores tipo I y II).
Publico objetivo
Estudiantes y profesionales que inician en la investigación científica y necesitan conocimientos básicos de estadística.
Investigadores que buscan fortalecer su comprensión sobre organización y análisis inicial de datos.
Personas interesadas en adquirir habilidades para la interpretación estadística aplicada a proyectos académicos o laborales.
Técnicos y analistas que manejan datos cualitativos y cuantitativos en sus actividades.
Resultados esperados
Organizar y presentar datos de manera clara y adecuada para distintos tipos de análisis.
Aplicar conceptos básicos de probabilidad para sustentar decisiones en investigación.
Formular hipótesis estadísticas correctamente para su posterior análisis.
Entender y manejar los riesgos asociados a la toma de decisiones estadísticas, como los errores tipo I y tipo II.
Interpretar resultados de pruebas estadísticas con un fundamento teórico-práctico.
Niveles de significancia y errores tipo I y tipo II.
María FernándezEgresada del programa
"Este programa me ayudó a fortalecer mi investigación con herramientas estadísticas y de inteligencia artificial.
Es práctico, completo y totalmente aplicable a tesis y proyectos académicos."
Ana RodríguezEgresada del programa
"Gracias a este programa, logré estructurar mi tesis doctoral con un enfoque metodológico sólido. Las herramientas de inteligencia artificial que aprendí me ayudaron a analizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente."
Carlos MéndezEgresado del programa
"La combinación entre estadística aplicada e IA fue justo lo que necesitaba para llevar mis investigaciones al siguiente nivel. Recomiendo esta especialización a todo investigador serio."
Lucía FernándezEgresada del programa
"El programa no solo me dio conocimientos técnicos, también me enseñó a aplicarlos en el contexto real de mi tesis. ¡Una inversión totalmente valiosa!"
Jorge SalazarEgresado del programa
"Aprendí a utilizar metodologías científicas rigurosas junto con herramientas prácticas de IA, lo que ha mejorado significativamente la calidad de mis reportes y modelos."
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