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Temario del curso
Configuración del Entorno de Automatización Empresarial
- Configurar Python 3.12+ para flujos de trabajo de automatización empresarial
- Gestionar dependencias con pip y entornos virtuales
- Instalación y descripción general de bibliotecas clave: pandas, openpyxl, xlwings, requests, schedule
- Estructurar proyectos de Python para scripts comerciales mantenibles
Integración con Excel y Automatización de Libros de Trabajo
- Leer y escribir archivos de Excel con openpyxl
- Dar formato a celdas, agregar fórmulas y crear gráficos programáticamente
- Usar xlwings para interacción en tiempo real con Excel y reemplazo de macros
- Integrar pandas con Excel para importación y exportación masiva de datos
- Automatizar la generación de informes multi-hoja y el llenado de plantillas
Construcción de Sistemas Automatizados de Cuotas y Objetivos
- Modelar territorios de ventas, cuotas y objetivos de desempeño en Python
- Calcular cumplimiento, variación y pronósticos usando pandas
- Generar matrices de asignación de cuotas y distribuirlas a través de Excel
- Construir dashboards e informes resumen para el liderazgo comercial
- Validar la integridad de los datos de cuota y manejar casos extremos
Optimización del Análisis de Datos
- Carga eficiente de datos y gestión de memoria con pandas
- Operaciones vectorizadas y evitar el procesamiento iterativo fila por fila
- Usar NumPy para optimización numérica y agregación
- Agregar y pivotear datos comerciales para obtener insights accionables
- Conectarse a bases de datos y APIs para recuperación de datos en vivo
Procesamiento Avanzado de Cadenas y Regex para Datos Comerciales
- Coincidencia de patrones y extracción de datos con expresiones regulares
- Limpieza y estandarización de datos de texto comercial (nombres, direcciones, identificadores)
- Validar formatos como correos electrónicos, números de teléfono y códigos de factura
- Aplicar regex a archivos de registro y documentos comerciales no estructurados
Automatización de Archivos y Documentos
- Procesar datos CSV y JSON para pipelines de ETL e informes
- Leer y extraer datos de PDFs para procesamiento de facturas y estados de cuenta
- Generación automática de documentos Word para contratos y propuestas
- Organizar, renombrar y archivar archivos basándose en reglas comerciales
Extracción de Datos Web para Inteligencia Empresarial
- Obtener y analizar contenido HTML con requests y BeautifulSoup
- Extraer precios, datos de la competencia y del mercado de fuentes públicas
- Gestionar paginación, autenticación y límites de tasa de API
- Almacenar datos extraídos en formatos estructurados para análisis posterior
Automatización de Informes y Comunicación
- Generar informes formateados en HTML y Excel a partir de resultados del análisis
- Enviar correos electrónicos automatizados con archivos adjuntos usando SMTP
- Crear informes resumen programados para partes interesadas
- Plantillas dinámicas basadas en lógica comercial y umbrales
Programación y Orquestación de Procesos Empresariales
- Ejecución automatizada de scripts con schedule y cron
- Cadenar tareas dependientes en flujos de trabajo extremo a extremo
- Gestionar registros de ejecución y directorios de salida
- Manejo de errores y estrategias de reintento para automatización en producción
Depuración, Pruebas y Ajuste de Rendimiento
- Usar herramientas de depuración de Python para rastrear fallos de automatización
- Escribir aserciones y pruebas unitarias para componentes de lógica comercial
- Perfilar el rendimiento del script e identificar cuellos de botella
- Buenas prácticas para escribir código de automatización confiable y mantenible
Capstone: Flujo de Trabajo de Automatización Empresarial de Extremo a Extremo
- Diseñar un pipeline de automatización completo desde datos crudos hasta el informe final
- Integrar Excel, pandas, correo electrónico y programación en un solo proyecto
- Aplicar lógica de cuotas, análisis de datos y generación de informes a un escenario real
- Revisión, comentarios y próximos pasos para el desarrollo continuo de automatización
Requerimientos
- Comprensión de los fundamentos de Python incluyendo variables, bucles, funciones y estructuras de datos básicas.
- Experiencia trabajando con manejo de archivos y manipulación básica de datos en Python.
- Familiaridad con conceptos de hojas de cálculo y flujos de trabajo básicos de informes comerciales.
Público Objetivo
- Analistas de negocios y profesionales de operaciones con habilidades intermedias de Python.
- Analistas de datos que buscan automatizar flujos de trabajo de informes e integración con Excel.
- Equipos de operaciones comerciales que desean construir y gestionar sistemas de cuotas programáticamente.
- Profesionales responsables de optimizar tareas repetitivas de análisis de datos y generación de informes.
21 Horas
Reseñas (2)
Los ejercicios prácticos relacionados con el contenido realmente ayudan a comprender más sobre cada tema. Además, el estilo de comenzar la clase con una conferencia y continuar con ejercicios prácticos es bueno y útil para relacionarlo con la conferencia presentada anteriormente.
Nazeera Mohamad - Ministry of Science, Technology and Innovation
Curso - Introduction to Data Science and AI using Python
Traducción Automática
El formador estuvo muy disponible para responder todas las preguntas que hice
Caterina - Stamtech
Curso - Developing APIs with Python and FastAPI
Traducción Automática