Analitica de Datos para Bibliotecarios

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El curso brinda los fundamentos teóricos y prácticos de la analítica de datos y la visualización de información aplicados al contexto bibliotecario. Se abordan metodologías para recopilar, limpiar, analizar y representar datos, con herramientas accesibles para los profesionales de la información. Se promueve una visión crítica sobre el uso de datos en la toma de decisiones, evaluación de servicios y comunicación con usuarios y comunidades.


Competencias del curso:

  • Comprende los principios de la analítica de datos y su aplicación en entornos bibliotecarios.
  • Aplica técnicas básicas de análisis y visualización para interpretar datos relevantes.
  • Utiliza herramientas digitales para representar datos de forma comprensible y efectiva.
  • Evalúa y comunica hallazgos basados en datos para mejorar los servicios de información.

Sesiones:

Sesión 1: Introducción a la Analítica de Datos en Bibliotecas

  • ¿Qué es la analítica de datos?
  • Tipos de datos en bibliotecas (estadísticos, bibliográficos, de uso, transaccionales)
  • Ciclo de vida de los datos: recopilación, almacenamiento, análisis, visualización
  • Casos de uso: evaluación de servicios, hábitos de lectura, circulación, colecciones

Sesión 2: Fundamentos del Análisis de Datos

  • Tipos de datos: estructurados y no estructurados
  • Limpieza y preparación de datos (normalización, filtrado, codificación)
  • Herramientas básicas: Excel, Google Sheets, OpenRefine, Access y PowerBi
  • Práctica: creación de una base de datos limpia a partir de datos reales

Sesión 3: Análisis Descriptivo y Exploratorio de Datos

  • Métricas e indicadores clave (KPI) en bibliotecas
  • Tablas dinámicas, estadísticas básicas, cruces de variables
  • Identificación de patrones y tendencias
  • Práctica: análisis de uso de bases de datos y visitas

Sesión 4: Herramientas para Geolocalización y WebScrapping

  • Introducción a la Geolocalización
  • Dashboards y visualizaciones interactivas con mapas
  • Integración de datos a través del uso de WebScrapping
  • Práctica: creación de tableros geográficos

Sesión 4: Principios de Visualización de Información

  • Visualización de datos  y narrativa con datos
  • Tipos de visualizaciones: gráficos de barras, líneas, torta, mapas de calor
  • Buenas prácticas: claridad, precisión, ética en la visualización
  • Práctica: uso de Datawrapper en visualización de datos.

Sesión 6: Proyecto final y análisis de impacto

  • Desarrollo de un caso práctico: visualización de datos de una biblioteca real o simulada
  • Evaluación de impacto de decisiones basadas en datos
  • Presentación de resultados y reflexión crítica
  • Debate: desafíos y oportunidades de la cultura de datos en bibliotecas

Evaluación:

  • Participación activa y ejercicios prácticos: 30%
  • Análisis y visualización de conjunto de datos: 30%
  • Proyecto final (informe + presentación): 40%

 

Silabus
Detalles del curso
Conferencias 7
Nivel Principiante