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    <subfield code="a">Ciencia de los datos con python</subfield>
    <subfield code="c">Francisco J. Toro L&#xF3;pez</subfield>
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    <subfield code="a">Colombia</subfield>
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    <subfield code="a">Capitulo 1. El lenguaje Python.
Introducci&#xF3;n al manejo de Python.
Instalaci&#xF3;n de Python.
El editor IDLE.
Tipos de datos.
Ejercicios.
Las cadenas de caracteres.
Valores booleanos ( bool ).
La interfaz de Python.
La versi&#xF3;n de Python en uso.
Escribir comentarios en Python. 
Errores en Python.
      &#xBF;Python sabe de un error antes de que se ejecute el c&#xF3;digo.  
Manejo de caracteres.
Escribir el primer programa con Python.
Tipos de objetos en Python.
Manejos de cadenas de caracteres.
   Listas y tuplas.
   Funciones integradas.
   Funciones b&#xE1;sicas matem&#xE1;ticas.
Operadores de comparaci&#xF3;n. 
     Operadores de identidad y pertenec&#xED;a. 
Manejo de diccionarios.
Colecciones (set) de datos.
     Observaciones sobre secuencias: cadenas, listas, y tuplas.
 Paquetes complementarias de Python.
      Resumen de Python en la ciencia de los datos.
Funciones.
Apertura de archivos.
Leyendo Archivos.
Programas en red.
El protocolo de transporte de hipertexto( HTTP )
El navegador web mas sencillo.
An&#xE1;lisis de html  y barrido de la web. 
An&#xE1;lisis de HTML mediante BeatifulSoup.
Los programas.
Uso de objetos.
  Comenzando a  Programar.
Subdividir un problema- Encapsulaci&#xF3;n.
Los objetos Python.
    Depuraci&#xF3;n ( debugging )
glosario.
Capitulo 2. T&#xE9;rminos, t&#xE9;cnicas y tareas de la ciencia de datos.
&#xBF; Que es la miner&#xED;a de datos. 
&#xBF; Que es la ciencia de los datos.
         Los cient&#xED;ficos de datos.
         big data.
         Nuevos dispositivos.
         El bidg data requiere de un big Analytics.
         Las limitaciones del business intelligence tradicional.
         La evaluacion de DWH al ADW .
         MAD, nueva mitolog&#xED;a.
               Medio Magn&#xE9;tico.
               &#xC1;gil.
               Detallado.
          Hadoop.
               HDFS.
               MAPEDUCE.
La ciencia de los datos.  
Adquisici&#xF3;n de datos: paso 1.
Manipulaci&#xF3;n de datos: paso 2.
Aplicaci&#xF3;n de t&#xE9;cnicas de an&#xE1;lisis: paso3.
Reportar la informaci&#xF3;n: paso 4.
En accion. paso 5.  
Capitulo 3. Adquisici&#xF3;n y manipulaci&#xF3;n de datos.
Importancia y exportaci&#xF3;n de datos en Python.
    Caso 1: an&#xE1;lisis de datos.
Introducci&#xF3;n al an&#xE1;lisis de datos con Python .
     Caso 2: el Castillo de  Edimburgo.
        Inicio del an&#xE1;lisis.
        Desmembrado todo.
Capitulo 4. An&#xE1;lisis de los datos y dise&#xF1;o y presentaci&#xF3;n del modelo.
 Verificado la instalando Python.
    Recomendaciones para Windows.
La integraci&#xF3;n.
  Convertir los resultados en accion 
Las diferencias de las mat&#xE9;ricas dependiendo de las variables y tareas.
     Datos hist&#xF3;ricos + datos cercanos a la realidad - predicciones.
     Eliminar filas en el DataFrame Claudia con bases a sus valores.
         Conjunto de datos d ejemplo. 
Capitulo 5. Evaluaci&#xF3;n modelos: la vista "minable y la comprensi&#xF3;n de datos".
&#xBF; Que es la vista 'minable&#xB4;?.
&#xBF; Para que se utiliza una vista &#xB4;minable&#xB4;?.
T&#xE9;cnicas que convierten datos en modelos y procesos de predicci&#xF3;n en temas empresariales.
     An&#xE1;lisis exploratorio.
     M&#xE9;todos de estimaci&#xF3;n y predicci&#xF3;n.
Un caso manejado con tres t&#xE9;cnicas matem&#xE1;ticas.
   Alisado exponencial simple. 
Capitulo 6. Proyectos de la ciencia.
Planeaci&#xF3;n y desarrollo de proyectos de la ciencia de los datos.
Definici&#xF3;n ampliada de las delimitaci&#xF3;n.
Tiempos, costos y riesgos de proyectos 
     Las fases de un proyecto. 
     Definici&#xF3;n y creaci&#xF3;n del plan b&#xE1;sico del proyecto.
Ajustes e informes.
    Desarrollo y supervisi&#xF3;n del proyecto.
    Cierre y evaluaci&#xF3;n de un proyecto.
    Mitolog&#xED;as empleadas para administrar proyectos.
    La asignaci&#xF3;n de recursos.
    Los costos de un proyecto.
Caso del castillo de Edimburgo.
ANEXOS.
REFERENCIAS.
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