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Curso completo de Python
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Curso completo de Python

4,1

Domina Python desde cero: desde la sintaxis básica y las estructuras de datos hasta las API REST, bases de datos y pruebas automatizadas. Este curso exhaustivo cubre todo lo que un desarrollador en activo necesita para crear, probar y entregar aplicaciones Python reales. Tanto si empiezas de nuevo como si quieres cubrir lagunas importantes, acabarás con las habilidades que los empleadores realmente buscan.

Dedika para empresas

Lo que vas a aprender:

Comienzas con los fundamentos de Python y pasas rápidamente al flujo de control, las funciones y la programación orientada a objetos. A partir de ahí, abordas la entrada/salida de archivos, bases de datos SQL y APIs HTTP usando herramientas como SQLAlchemy y FastAPI. El curso también cubre pruebas automatizadas con pytest, herramientas de calidad de código y perfilado de rendimiento. Módulos complementarios presentan la concurrencia, el análisis de datos con NumPy y Pandas, la extracción de datos web, los flujos de trabajo con Git y las mejores prácticas de seguridad. Al final, tendrás un conjunto completo de habilidades de Python de nivel profesional listo para aplicar en proyectos reales.

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Para ti que eres empresa y quieres formar a tu equipo

En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.

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Contenido del curso

8 Capítulos • 40 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)

Capítulo 1Ver detalles

Fundamentos de Python y configuración del entorno

  • Lección 1 • Entrada, salida y formateo de cadenas

    Enseña print(), input() y técnicas modernas de formateo de cadenas. Permite scripts interactivos y una salida de programa legible.

  • Lección 2 • Variables y tipos de datos integrados

    Explica el tipado dinámico, la asignación de variables y los tipos principales. Dominar esto sustenta cada tarea de manipulación de datos que se abordará más adelante.

  • Lección 3 • Sintaxis principal y estructura del código

    Introduce las reglas de indentación, los comentarios y la estructura de las sentencias. Los hábitos de sintaxis correctos previenen errores a lo largo del curso.

  • Lección 4 • Operadores y expresiones

    Cubre operadores aritméticos, de comparación, lógicos y a nivel de bit. Los alumnos combinan operadores para formar expresiones computacionales significativas.

  • Lección 5 • Instalación de Python y herramientas de desarrollo

    Cubre la instalación de Python, la selección de versión y la configuración del IDE. Establece la base técnica de la que depende cada capítulo posterior.

Capítulo 2Ver detalles

Flujo de control y lógica del programa

  • Lección 1 • Fundamentos del manejo de excepciones

    Cubre los bloques try, except, else y finally para la gestión de errores. Un manejo robusto de errores evita fallos en todos los proyectos posteriores.

  • Lección 2 • Comprensiones y generadores

    Introduce las comprensiones de listas, diccionarios y conjuntos, además de las expresiones generadoras. Produce patrones de iteración concisos y eficientes en memoria.

  • Lección 3 • Sentencias condicionales

    Cubre los bloques if, elif y else con condiciones anidadas. Construye la lógica de toma de decisiones esencial para todos los programas del mundo real.

  • Lección 4 • Bucles while y control de bucles

    Enseña los bucles while, break, continue y las cláusulas else. Los alumnos controlan la terminación de bucles con precisión en escenarios complejos.

  • Lección 5 • Bucles for e iteración

    Explica los bucles for sobre secuencias y range(). La iteración es la base del procesamiento de datos que se cubre en capítulos posteriores.

Capítulo 3Ver detalles

Funciones y reutilización de código

  • Lección 1 • Definición y llamada a funciones

    Cubre la sintaxis def, los valores de retorno y las convenciones de llamada. Las funciones son la unidad principal de reutilización en cada proyecto Python.

  • Lección 2 • Técnicas avanzadas de parámetros

    Enseña valores por defecto, *args, **kwargs y parámetros solo por palabra clave. Permite APIs flexibles usadas en bibliotecas y frameworks.

  • Lección 3 • Ámbito, closures y espacios de nombres

    Explica las reglas de ámbito LEGB, global/nonlocal y la mecánica de los closures. Previene errores sutiles causados por el uso compartido no intencionado de variables.

  • Lección 4 • Funciones lambda y herramientas funcionales

    Cubre las expresiones lambda y las funciones integradas map(), filter() y functools. Permite transformaciones de datos concisas al estilo funcional.

  • Lección 5 • Decoradores y funciones de orden superior

    Enseña a escribir y aplicar decoradores con functools.wraps. Los decoradores potencian el registro, el almacenamiento en caché y la autenticación en los frameworks.

Capítulo 4Ver detalles

Estructuras de datos en profundidad

  • Lección 1 • Listas y tuplas

    Cubre la mutación de listas, el slicing, el ordenamiento y las tuplas inmutables. Estas secuencias sustentan los pipelines de datos que se construyen en capítulos posteriores.

  • Lección 2 • Módulo Collections

    Introduce Counter, defaultdict, deque y OrderedDict. Los contenedores especializados resuelven problemas comunes con menos código.

  • Lección 3 • Complejidad algorítmica y selección

    Explica la notación Big-O para operaciones integradas y guía la selección de estructuras. Elegir correctamente previene cuellos de botella de rendimiento a escala.

  • Lección 4 • Cadenas como secuencias

    Explora los métodos de cadenas, el slicing y la codificación. El dominio de las cadenas es necesario para el análisis de archivos y el trabajo con APIs que se cubre más adelante.

  • Lección 5 • Diccionarios y conjuntos

    Enseña operaciones con diccionarios, comprensiones y álgebra de conjuntos. Las estructuras basadas en hash permiten búsquedas O(1) críticas para el rendimiento.

Capítulo 5Ver detalles

Programación orientada a objetos en Python

  • Lección 1 • Métodos y propiedades

    Enseña métodos de instancia, de clase y estáticos, además de @property. El acceso controlado a atributos refuerza la integridad de datos en todo el código.

  • Lección 2 • Clases, objetos y atributos

    Cubre la definición de clases, __init__, atributos de instancia frente a atributos de clase. Los objetos encapsulan estado y comportamiento para un diseño modular.

  • Lección 3 • Herencia y polimorfismo

    Explica la herencia simple y múltiple, super() y la anulación de métodos. El polimorfismo permite un diseño de componentes flexible e intercambiable.

  • Lección 4 • Dataclasses y patrones modernos de POO

    Introduce @dataclass, slots e instancias congeladas para reducir el código repetitivo. Los patrones modernos producen definiciones de clases más seguras y legibles.

  • Lección 5 • Métodos dunder y sobrecarga de operadores

    Cubre __str__, __repr__, __eq__, __lt__ y los métodos dunder aritméticos. Los objetos personalizados se integran de forma natural con las operaciones integradas de Python.

Capítulo 6Ver detalles

Módulos, paquetes y estructura de proyectos

  • Lección 1 • Entornos virtuales y gestión de dependencias

    Explica venv, pip y los archivos de requisitos para entornos aislados. El aislamiento previene conflictos de versiones en flujos de trabajo multiproyecto.

  • Lección 2 • Elementos esenciales de la biblioteca estándar

    Examina los módulos os, sys, pathlib, datetime, json y re. Estas herramientas integradas resuelven tareas comunes sin dependencias de terceros.

  • Lección 3 • Creación y distribución de paquetes

    Enseña __init__.py, subpaquetes y la configuración de pyproject.toml. Un empaquetado adecuado permite la reutilización entre proyectos y equipos.

  • Lección 4 • Módulos y sistema de importación

    Cubre import, from-import, alias y las rutas de búsqueda de módulos. Comprender las importaciones previene dependencias circulares y conflictos de espacios de nombres.

  • Lección 5 • Gestión de logs y configuración

    Cubre el módulo logging, los niveles de log, los handlers y los archivos de configuración. Las aplicaciones en producción requieren un registro estructurado en lugar de sentencias print.

Capítulo 7Ver detalles

E/S de archivos, bases de datos y APIs

  • Lección 1 • APIs HTTP con requests y httpx

    Cubre GET, POST, cabeceras, autenticación y manejo de errores. La integración con APIs es una habilidad central para el trabajo moderno de backend y datos.

  • Lección 2 • Lectura y escritura de archivos

    Cubre open(), gestores de contexto, modos texto frente a binario y CSV. La E/S de archivos es el punto de entrada para todos los pipelines de ingesta de datos.

  • Lección 3 • Trabajo con rutas y el sistema de archivos

    Enseña operaciones con pathlib, recorrido de directorios y metadatos de archivos. Un manejo robusto de rutas previene problemas de compatibilidad entre plataformas.

  • Lección 4 • Construcción de APIs REST con FastAPI

    Enseña la definición de rutas, modelos de petición, validación y respuestas. Los alumnos exponen sus propios servicios de datos mediante un framework listo para producción.

  • Lección 5 • Bases de datos SQL con sqlite3 y SQLAlchemy

    Introduce las operaciones CRUD de SQL mediante sqlite3 y el ORM de SQLAlchemy. El almacenamiento persistente es necesario para la mayoría de las aplicaciones en producción.

Capítulo 8Ver detalles

Pruebas, depuración y rendimiento

  • Lección 1 • Pruebas unitarias con pytest

    Cubre funciones de prueba, aserciones, fixtures y parametrize. Las pruebas automatizadas detectan regresiones antes de que el código llegue a producción.

  • Lección 2 • Perfilado y optimización del rendimiento

    Introduce cProfile, timeit y memory_profiler para la detección de cuellos de botella. La optimización basada en datos evita ajustes prematuros y equivocados.

  • Lección 3 • Calidad del código y análisis estático

    Cubre las anotaciones de tipo, mypy, flake8 y black para bases de código mantenibles. Los estándares forzados reducen errores y facilitan las revisiones de código en equipo.

  • Lección 4 • Técnicas y herramientas de depuración

    Cubre pdb, depuradores de IDE, puntos de interrupción y depuración basada en logging. La depuración sistemática reduce el tiempo dedicado a diagnosticar problemas en producción.

  • Lección 5 • Mocking y aislamiento de pruebas

    Enseña unittest.mock, MagicMock y patch para aislar dependencias. El mocking permite probar sin bases de datos activas ni APIs externas.

Certificación

Tu certificado válido de finalización

Este curso es para ti:

  • Persona que cambia de carrera: quiere entrar en tecnología sin un título en informática.

  • Analista con mucho uso de Excel: preparado para reemplazar el trabajo manual con scripts Python automatizados.

  • Programador aficionado: ha visto tutoriales pero nunca ha terminado un proyecto real.

  • Desarrollador júnior: conoce otro lenguaje y necesita añadir Python a su currículum.

  • Graduado en ciencias o ingeniería: usa Python ocasionalmente pero carece de fundamentos de software.

  • Trabajador autónomo: quiere ofrecer servicios de extracción de datos web o automatización a clientes.

Lo que dicen nuestros alumnos

Sus clases son perfectas. Adquirí el paquete de un año y, finalmente, tengo la oportunidad de seguir diversos temas de mi interés sin necesidad de cambiar de plataforma... agradezco todo lo que hacéis, ya os he recomendado a otras personas...
Giulio Carlo
Giulio CarloAlumno de Marketing Digital
Me gusta cómo las lecciones van directas al grano y cómo puedo cambiar de capítulos y saltar contenidos que no necesito.
Mariana Ferres
Mariana FerresAlumna de Fotografía
Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de vídeos, ¡lo que acelera el proceso!
Luciana Alvarenga
Luciana AlvarengaAlumna de Diseño de Uñas
La plataforma es rápida, fácil de usar. La diversidad de contenido y los vídeos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.
André Felipe
André FelipeAlumno de Ingeniería de Prompts

Principales capacitaciones

Preguntas frecuentes

¿Quién es Dedika?

¿El certificado es válido en España?

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