Curso de Análisis práctico de series temporales con R
Curso

Curso de Análisis práctico de series temporales con R

Curso práctico para analizar y predecir series temporales con R, desde limpieza y diagnóstico hasta modelos ARIMA/SARIMA y validación de predicciones.

60 horas
4 módulos

¿Cómo puedo descomponer una serie para entender mejor sus componentes?

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CSIC
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Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
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Calidad Acreditada,
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ISO 14001
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5 estrellas en reseñas de Google
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Excelente en Dozencia
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Máxima Formación cuenta con el sello Cum Laude de Emagister de forma ininterrumpida desde 2018, certificado de excelencia en Dozencia y certificado de Confianza Online.

Certificación de Confianza Online
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Certificado de excelencia en Dozencia
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Cum Laude Emagister ininterrumpido 2018-2025
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En Máxima Formación no aprendes solo/a. Detrás de cada curso hay un equipo docente real que te acompaña: resolvemos tus dudas en menos de 24 horas, durante el curso y también cuando lo termines. Tu progreso nos importa tanto como a ti.
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Tutor Máster · Docente

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PREGUNTAS
FRECUENTES

¿Qué es el Curso de Análisis práctico de series temporales con R?
Es un curso online para analizar, modelizar y predecir datos ordenados en el tiempo con R. Está orientado a detectar tendencias, estacionalidad, autocorrelación, valores atípicos y patrones temporales útiles para la toma de decisiones.
¿Qué aprenderé en este curso de series temporales con R?
Aprenderás limpieza de series temporales, estacionariedad, autocorrelación, ACF, PACF, descomposición, modelos AR, MA, ARMA, ARIMA y SARIMA, además de validación de modelos y criterios como AIC y BIC.
¿Cuánto dura el curso de análisis de series temporales con R?
El curso tiene una duración de 60 horas en modalidad online. Su enfoque es práctico y se centra en aplicar modelos temporales con R desde la preparación de datos hasta la predicción.
¿A quién va dirigido este curso de forecasting con R?
Está dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y doctorandos que trabajan con datos temporales en negocio, salud, industria, finanzas, producción, demanda, investigación o seguimiento de indicadores.
¿Necesito conocimientos previos para estudiar series temporales con R?
Se recomienda tener conocimientos básicos de R y una base inicial de análisis de datos. El curso introduce los conceptos específicos de series temporales y los aplica en ejercicios prácticos.
¿Qué aplicaciones profesionales tienen las series temporales con R?
Las series temporales se utilizan para previsión de demanda, análisis financiero, control de procesos, seguimiento de indicadores, predicción de producción, epidemiología, planificación de recursos y análisis de evolución temporal.
¿Qué modelos aprenderé a usar en este curso de series temporales?
Trabajarás modelos clásicos como AR, MA, ARMA, ARIMA y SARIMA, además de herramientas de diagnóstico, validación y selección de modelos para generar predicciones fiables y comunicables.

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