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🚀 ¡Hola! Soy Ale, un entusiasta de la programación en python, el análisis de datos y el aprendizaje automático con sede en Uruguay 🌎. Con un trasfondo en economía, decidí aventurarme en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y la ciencia de datos.

🖥️ Programación y Algoritmos: Mi jornada diaria está impregnada de líneas de código, algoritmos intrigantes y la emoción de resolver problemas a través de la programación. Disfruto especialmente explorando y aplicando algoritmos de inteligencia artificial para crear soluciones innovadoras.

♟️ Ajedrez Aficionado: Cuando no estoy inmerso en el mundo digital, me sumerjo en partidas de ajedrez. La estrategia y la anticipación en este juego me proporcionan un equilibrio perfecto para las complejidades del código.

🏃‍♂️ Amante de la Naturaleza: Cuando necesito despejarme, me lanzo a correr o dar largas caminatas. La combinación de ejercicio físico y la conexión con la naturaleza me ayuda a mantener el equilibrio en mi vida.

📊 Datos en mi ADN: Aunque soy economista de formación, encontré mi verdadera pasión en la interpretación de datos. Kaggle es mi terreno de juego para explorar conjuntos de datos desafiantes y aprender continuamente.

🥇 Proyectos de Ciencia de Datos

Predicción de Gastos del Consumidor

Gastos del Consumidor

La necesidad de prever y optimizar el gasto de sus usuarios ha llevado a una empresa de comercio electrónico a buscar soluciones innovadoras. Como científicos de datos, hemos sido convocados para desarrollar un modelo de machine learning que pueda predecir con precisión cuánto gastará un usuario al visitar dicho sitio web.

COVID19: Análisis de Caso

COVID19

Una entidad gubernamental responsable de la gestión de la salud en Nueva Zelanda, enfrenta el desafío de comprender y analizar la propagación del COVID-19 para tomar decisiones informadas y eficaces en la gestión de la pandemia. Para brindarles herramientas de apoyo, analizamos los datos relacionados con el virus y presentaremos algunos insights a través de visualizaciones que respondan a preguntas claves.

Predicción del Crédito Bancario

Predicción del Crédito Bancario

La importancia de reducir el riesgo crediticio ha llevado a una institución financiera alemana a buscar soluciones innovadoras. Como científicos de datos, hemos sido convocados para construir un modelo de machine learning preciso y confiable que sea capaz de evaluar con mayor precisión la probabilidad de incumplimiento crediticio de sus clientes.

Google Advanced Data Analytics Capstone

Advanced Data Analytic

Salifort leadership team asks you to analyze the survey data and come up with ideas for how to increase employee retention. To help with this, they suggest you design a model that predicts whether an employee will leave the company based on their job title, department, number of projects, average monthly hours, and any other relevant data points. A good model will help the company increase retention and job satisfaction for current employees, and save money and time training new employees.

Big Data: Clasificador de Galaxias

Clasificador de Galaxias

El objetivo de este proyecto capstone es aplicar técnicas y herramientas para el big data. Las galaxias se pueden clasificar por su forma en espiral o elíptica, pero existen muchos estados intermedios con formas irregulares, tamaño y brillo que dependen de su edad y posición, identificar cada una de las imágenes con un tipo de galaxia.

Analisis de eCommerce

Analisis de eCommerce

La tienda online de moda brasileña eBRASIL, con presencia en todo el territorio brasileño, necesita impulsar su rendimiento utilizando sus datos de manera estratégica. Con los datos que nos proporciona la empresa, los cuales están almacenados en archivos excel, se decide crear una base de datos sql para poder migrarlos a la nube y reducir así los tiempos de acceso a la información, además los ayudará para poder escalar los datos de forma eficiente en el futuro.

🥇 Proyectos de Machine Learning

Metodos de Ensamble en ML

Metodos de Ensamble

Los métodos de ensamble en Machine Learning son técnicas que combinan múltiples modelos de aprendizaje para mejorar la precisión predictiva. El objetivo es aprovechar la diversidad de los modelos para mejorar la generalización y reducir el sobreajuste, produciendo así predicciones más precisas y robustas.

Data Science Automation

Data Science Automation

These classes are designed to facilitate various tasks related to: modeling, manipulation, visualization, data processing, training and evaluation of machine learning models, as well as different statistical techniques, in a simple and low-code way.

Glosario de Google en ML

Glosario de ML

El Glosario de Machine Learning de Google para Desarrolladores es una valiosa fuente de definiciones relacionadas con el aprendizaje automático. Lo traduje al español para que todos puedan acceder a el aunque no cuenten con nivel de inglés acorde. Puedes explorar más términos en el Glosario de Machine Learning de Google en inglés.

Prediction of Cirrhosis Outcomes

Prediction of Cirrhosis Outcomes

Utilizaremos modelos clasificadores de boosting y stacking, aplicaremos transformacion Box-Cox, haremos sub/sobremuestreo de clases, calibraremos probabilidades, usaremos pesos de clases y mucho mas ¡será interesante!

Regression with a Mohs Hardness

Mohs Hardness

Minerals are rated on a scale of 1 to 10, with 1 being the softest (talc) and 10 being the hardest (diamond). Regression with this data set involves using specific characteristics of the minerals (such as their chemical composition, crystal structure, etc.) to predict their hardness on the Mohs scale. This type of analysis can be useful in geology, mining and other areas related to the identification and characterization of minerals.

Store Sales Forecasting

Store Sales Forecasting

Forecasts are especially relevant for traditional grocery stores, which must carefully control the amount of inventory they must purchase. If the forecast is a little longer, grocers will be stuck with perishable and overstocked products. If you guess a little less, popular items sell out quickly, causing lost revenue and customer upset. More accurate forecasting, powered by machine learning, could help ensure retailers delight customers by having enough of the right products at the right time.

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