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econometrics_learning_notes's Introduction

Olá !!! Seja bem-vindo ao meu github !!!

Eu sou cientista de dados e neste github apresento os projetos que compõem o meu portfólio e o meu objetivo é mostrar e compartilhar as minhas habilidades em solucionar problemas de negócio utilizando conceitos e ferramentas da ciência de dados.

Portfólio: Visite o meu portfólio de projetos aqui.

Um pouco da minha trajetória

Sou formado em engenharia de produção civil e desde 2010 atuei na área de engenharia de avaliações e perícias. Entretanto, no final do ano de 2018, ao ler um livro, totalmente por acaso, se deu o início do meu processo de transição de carreira. Definitivamente, ler o livro Indústria 4.0 Conceitos e Fundamentos foi uma grande virada de chave na minha vida !! O despertar para todas as grandes transformações tecnologicas que estão ocorrendo simulteneamente desde o início da quarta revolução industrial me fez buscar um novo propósito profissional e de vida.

No livro "A Origem das Espécies", Charles Darwin detalha o conceito de Natura non facit saltum, "a natureza não dá saltos". A ideia que toda evolução de uma espécie ocorre através de um processo de adaptação é singular. O meu caminho natural de adaptação foi buscar mais conhecimento sobre essa nova revolução tecnológica e assim em março de 2019 iniciei o MBA em indústria 4.0 na PUC-Minas, sendo, na época, o primeiro curso de MBA sobre esse assunto autorizado pelo MEC no Brasil.

O MBA ofereceu um excelente overview sobre os pilares fundamentais da indústria 4.0 e os que mais despertaram a minha atenção foram inteligência artificial e big data analytics. Após finalizar o curso em junho de 2020, percebi que a minha vocação e o meu caminho natural eram continuar aprofundando nessas duas áreas e foi onde encontrei a ciência de dados como a minha nova profissão.

De 2020 para cá venho me preparando e construindo esse novo capítulo da minha carreira. Durante esse processo de transformação a jornada tem sido incrível, o que me faz ter certeza do porque me tornei um cientista de dados.

Habilidades e ferramentas

Habilidades

  • Processamento e Análise de Dados: Pyhton (Pandas - Numpy, Seaborn, StatsModels, Scipy, Pyplot, Matplotlib, Scikit-learn).

  • Coleta de dados: SQL, Extração, visualização, limpeza e carregamento de dados.

  • Estatística: Descritiva, Inferencial e Teste A/B .

  • Engenharia de Software: Git, Github, Ambientes virtuais, Python API's Cloud Heroku.

  • Modelagem de Machine Learning: Classificação, Regressão, Clustering, Séries Temporais.

  • Técnicas de balanceamento de dados, seleção de atributos e redução de dimensionalidade.

  • Tradução de métricas de desempenho (MAE, MAPE, RMSE, Precisão, Recall, Curva Roc, Curva Lift, AUC, Confusion Matrix) de algoritmos em resultados de negócio.

Ferramentas

Python

pandas

NumPy

SciPy

Matplotlib

seaborn

scikit-learn

XGBoost

Flask

Jupyter

Heroku

Telegram Bots

CatBoost

LGBM

SQlite

DBeaver

Scrapy

Statsmodels

Pingouin

Streamlit

Portfólio

Visite o meu portfólio de projetos aqui.

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