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Éstos son los 6 perfiles más demandados en el sector del Big Data

Los 6 perfiles más demandados en el sector del Big Data

El sector de Big Data ha experimentado un gran crecimiento en los últimos años, impulsado por la necesidad de las empresas de extraer valor de los volúmenes masivos de datos que generan. Este auge ha creado una gran demanda de profesionales con habilidades específicas para manejar, analizar y transformar datos en información útil para la toma de decisiones. 

De hecho, ¿sabías que los expertos en Big Data han sido uno de los perfiles más demandados en España el último año, según un estudio de Randstad? Desde la UEMC Business School te mostramos cuáles son las principales salidas profesionales de este sector.

  1. Científico de Datos (Data Scientist)

El científico de datos es el perfil estrella en el mundo del Big Data. Su trabajo consiste en interpretar y analizar grandes conjuntos de datos para descubrir patrones, tendencias y correlaciones que pueden ser vitales para la toma de decisiones estratégicas.

Los científicos de datos deben dominar el análisis estadístico, programación en lenguajes como Python y R, conocimientos en aprendizaje automático y manejo de bases de datos. Además, necesitan habilidades para visualizar datos y una comprensión profunda del negocio.

  1. Ingeniero de Datos (Data Engineer)

Los ingenieros de datos son responsables de diseñar, construir y mantener las infraestructuras y sistemas que permiten la recopilación, almacenamiento y procesamiento de grandes volúmenes de datos.

Estos profesionales deben tener un sólido conocimiento de bases de datos SQL y NoSQL, herramientas de big data como Hadoop y Spark, y habilidades de programación en lenguajes como Python, Java y Scala.

  1. Analista de Datos (Data Analyst)

Los analistas de datos se centran en la interpretación y análisis de datos para ayudar a las empresas a tomar decisiones informadas. Su rol se diferencia del científico de datos en que generalmente trabajan con datos más estructurados y se enfocan en generar informes y visualizaciones.

Los data analyst deben ser expertos en herramientas de análisis y visualización como Excel, Tableau y Power BI, tener conocimientos de SQL y ser capaces de entender las necesidades del negocio para traducirlas en análisis relevantes.

  1. Especialista en Big Data (Big Data Specialist)

Estos profesionales tienen un enfoque técnico y se especializan en trabajar con tecnologías y herramientas específicas del ecosistema de Big Data, como Hadoop, Spark, Kafka, y otros sistemas de procesamiento y almacenamiento de datos a gran escala.

Es crucial tener experiencia con plataformas de big data, habilidades de programación y un entendimiento profundo de los sistemas distribuidos y la arquitectura de datos.

  1. Arquitecto de Datos (Data Architect)

Los arquitectos de datos son responsables del diseño y la implementación de la arquitectura de datos en una organización. Su rol es crucial para asegurar que la infraestructura de datos sea eficiente y escalable.

Necesitan conocimientos avanzados en modelado de datos, diseño de bases de datos, sistemas de gestión de bases de datos y arquitecturas de datos. También deben estar familiarizados con las tecnologías de big data y la gestión de datos en la nube.

  1. Ingeniero de Machine Learning (Machine Learning Engineer)

Estos profesionales se encargan de diseñar, construir y desplegar modelos de machine learning que pueden aprender y hacer predicciones basadas en datos. Deben tener un profundo conocimiento en algoritmos de machine learning, programación en Python o R y habilidades en el manejo de grandes volúmenes de datos.

Con la creciente adopción de la inteligencia artificial y el machine learning en diversas industrias, la demanda de ingenieros de machine learning está en constante aumento.

El sector del Big Data seguirá expandiéndose, y con él, la demanda de profesionales capacitados en estas áreas. Desde científicos y analistas de datos hasta ingenieros y arquitectos de datos, cada perfil juega un papel vital en la transformación de datos brutos en insights valiosos. 

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