
Curso completo de Python
Domine Python desde cero: desde la sintaxis básica y las estructuras de datos hasta las API REST, las bases de datos y las pruebas automatizadas. Este curso integral cubre todo lo que un desarrollador en activo necesita para construir, probar y poner en producción aplicaciones Python reales. Ya sea que esté empezando desde cero o completando vacíos críticos, finalizará con las competencias que los empleadores realmente buscan.
Lo que vas a aprender:
Comenzará con los fundamentos de Python y rápidamente avanzará hacia el flujo de control, las funciones y la programación orientada a objetos. A partir de ahí, abordará la entrada/salida de archivos, las bases de datos SQL y las API HTTP utilizando herramientas como SQLAlchemy y FastAPI. El curso también cubre las pruebas automatizadas con pytest, las herramientas de calidad de código y la elaboración de perfiles de rendimiento. Los módulos complementarios presentan la concurrencia, el análisis de datos con NumPy y Pandas, la extracción de datos web, los flujos de trabajo de Git y las mejores prácticas de seguridad. Al finalizar, usted tendrá un conjunto de competencias en Python completo y de nivel profesional, listo para aplicar en proyectos reales.
Cómo estudias de forma práctica Curso completo de Python
Cómo practicas Curso completo de Python
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En Dedika para empresas, el curso incluye ejercicios y ejemplos adaptados a tu propio negocio y a las necesidades de tu empresa.
Contenido del curso
8 Capítulos • 40 LeccionesDuración entre 4 y 360 horas (tú decides)
Capítulo 1OcultarOcultar detallesVer detallesFundamentos de Python y configuración del entorno
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 incorporados
Explica el tipado dinámico, la asignación de variables y los tipos básicos. El dominio aquí fundamenta cada tarea de manipulación de datos que viene.
Lección 3 • Sintaxis básica y estructura del código
Presenta las reglas de indentación, los comentarios y la estructura de las sentencias. Los hábitos correctos de sintaxis previenen errores a lo largo del curso.
Lección 4 • Operadores y expresiones
Cubre operadores aritméticos, de comparación, lógicos y a nivel de bits. Los estudiantes 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 línea base técnica de la que depende cada capítulo posterior.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesFlujo de control y lógica del programa
Flujo de control y lógica del programa
Lección 1 • Fundamentos de manejo de excepciones
Cubre los bloques try, except, else y finally para la gestión de errores. Un manejo robusto de errores previene fallos en todos los proyectos posteriores.
Lección 2 • Comprensiones y generadores
Presenta 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 bucles while, break, continue y cláusulas else. Los estudiantes 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 3OcultarOcultar detallesVer detallesFunciones y reutilización de código
Funciones y reutilización de código
Lección 1 • Definición y llamado de funciones
Cubre la sintaxis def, los valores de retorno y las convenciones de llamado. 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 librerías y frameworks.
Lección 3 • Ámbito, clausuras y espacios de nombres
Explica las reglas de ámbito LEGB, global/nonlocal y la mecánica de clausuras. Previene errores sutiles causados por el uso compartido no intencionado de variables.
Lección 4 • Funciones lambda y herramientas funcionales
Cubre expresiones lambda y las funciones incorporadas map(), filter() y functools. Permite transformaciones de datos concisas en 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 frameworks.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesEstructuras de datos en profundidad
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 construidos en capítulos posteriores.
Lección 2 • Módulo collections
Presenta 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 incorporadas 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 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 5OcultarOcultar detallesVer detallesProgramación orientada a objetos en Python
Programación orientada a objetos en Python
Lección 1 • Métodos y propiedades
Enseña métodos de instancia, clase y estáticos, además de @property. El acceso controlado a atributos refuerza la integridad de los datos en toda la base de código.
Lección 2 • Clases, objetos y atributos
Cubre la definición de clases, __init__, atributos de instancia vs. 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 sobreescritura de métodos. El polimorfismo permite un diseño de componentes flexible e intercambiable.
Lección 4 • Dataclasses y patrones modernos de POO
Presenta @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 dunders aritméticos. Los objetos personalizados se integran naturalmente con las operaciones incorporadas de Python.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesMódulos, paquetes y estructura de proyectos
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 • Fundamentos de la biblioteca estándar
Revisa los módulos os, sys, pathlib, datetime, json y re. Estos incorporados 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 el 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 • Registro y gestión de configuración
Cubre el módulo logging, niveles de registro, manejadores y archivos de configuración. Las aplicaciones de grado de producción requieren registro estructurado en lugar de sentencias print.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesEntrada/Salida de archivos, bases de datos y APIs
Entrada/Salida 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 de APIs es una competencia central para el trabajo moderno de backend y datos.
Lección 2 • Lectura y escritura de archivos
Cubre open(), gestores de contexto, modos de texto vs. 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 de 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 estudiantes exponen sus propios servicios de datos mediante un framework listo para producción.
Lección 5 • Bases de datos SQL con sqlite3 y SQLAlchemy
Presenta las operaciones SQL CRUD mediante sqlite3 y el ORM de SQLAlchemy. El almacenamiento persistente es necesario para la mayoría de las aplicaciones en producción.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesPruebas, depuración y rendimiento
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 • Perfilamiento y optimización del rendimiento
Presenta 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 de código y análisis estático
Cubre las sugerencias de tipo, mypy, flake8 y black para bases de código mantenibles. Los estándares aplicados 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 registro. 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 realizar pruebas sin bases de datos activas o APIs externas.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Persona en transición de carrera: quiere ingresar al sector tecnológico sin un título en ciencias de la computación.
Analista con alta carga de Excel: está listo para reemplazar el trabajo manual con scripts automatizados en Python.
Programador aficionado: ha visto tutoriales pero nunca ha finalizado un proyecto real.
Desarrollador junior: conoce otro lenguaje y necesita agregar Python a su hoja de vida.
Graduado en ciencias o ingeniería: usa Python ocasionalmente pero carece de fundamentos de software.
Trabajador independiente: quiere ofrecer servicios de extracción de datos web o automatización a clientes.
Lo que dicen nuestros estudiantes
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... les agradezco por todo lo que hacen, ya los he recomendado a otras personas...

Me gusta cómo las lecciones van directo al grano y cómo puedo cambiar capítulos y saltar contenidos que no necesito.

Me gusta el contenido y la forma de presentación y transcripción de videos, ¡lo que acelera el proceso!

La plataforma es rápida, simple de usar. La diversidad de contenido y los videos complementarios ayudan mucho en el aprendizaje.

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Preguntas frecuentes
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