
Curso interactivo de Python
Domine Python desde cero y desarrolle las habilidades que los empleadores en realidad buscan. Este curso lo lleva desde la instalación de Python hasta la escritura de código probado y listo para producción en proyectos del mundo real. Cubrirá estructuras de datos, POO, entrada/salida de archivos, desarrollo web y automatización en un solo programa estructurado.
Lo que vas a aprender:
Usted aprenderá a escribir código Python limpio y eficiente, comenzando con la sintaxis básica y avanzando hacia temas más complejos como la concurrencia, los decoradores y la optimización del rendimiento. Trabajará con las estructuras de datos más importantes de Python, construirá aplicaciones orientadas a objetos y conectará programas a bases de datos usando SQLAlchemy. El curso también cubre el desarrollo web con Flask, el análisis de datos con pandas y NumPy, y la automatización de tareas con scripts. Escribirá pruebas automatizadas, usará Git para el control de versiones y seguirá los estándares profesionales de estilo de código. Al finalizar, usted tendrá las habilidades prácticas para contribuir con confianza en proyectos reales de Python.
Cómo estudias de forma práctica Curso interactivo de Python
Cómo practicas Curso interactivo de Python
Para ti que eres empresa y quieres capacitar 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.
Contenido del curso
8 Capítulos • 38 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 • Variables y tipos de datos integrados
Declare variables y trabaje con enteros, flotantes, cadenas y booleanos. Entender los tipos es requisito para todos los capítulos de manipulación de datos.
Lección 2 • Sintaxis básica y estructura del código
Domine las reglas de indentación, los comentarios y la sintaxis de las sentencias. Tener hábitos de sintaxis correctos previene los errores más comunes de principiante a lo largo del curso.
Lección 3 • Instalación de Python y herramientas de desarrollo
Instale Python, un editor de código y un gestor de entornos virtuales. Estas herramientas conforman el espacio de trabajo base para cada ejercicio del curso.
Lección 4 • Entrada, salida y operadores básicos
Use print() e input() para interactuar con los usuarios y aplique operadores aritméticos, de comparación y lógicos. Estos elementos básicos aparecen en cada programa posterior.
Capítulo 2OcultarOcultar detallesVer detallesFlujo de control y lógica de programa
Flujo de control y lógica de programa
Lección 1 • Fundamentos del manejo de excepciones
Capture y maneje errores en tiempo de ejecución con los bloques try, except y finally. Un manejo de errores robusto previene fallos en todos los programas que se construirán más adelante en el curso.
Lección 2 • Bucles while y control de bucle
Ejecute acciones repetidas con bucles while y controle la iteración usando break y continue. Estas construcciones manejan escenarios de repetición de longitud desconocida.
Lección 3 • Sentencias condicionales
Escriba bloques if, elif y else para ramificar el comportamiento del programa. Los condicionales son la herramienta principal para codificar reglas de negocio y lógica basada en el usuario.
Lección 4 • Bucles for e iteración
Itere sobre secuencias y rangos con bucles for. Los bucles for son el patrón estándar para procesar colecciones, las cuales se introducen en el próximo capítulo.
Capítulo 3OcultarOcultar detallesVer detallesEstructuras de datos: listas, tuplas y diccionarios
Estructuras de datos: listas, tuplas y diccionarios
Lección 1 • Diccionarios: claves, valores y métodos
Almacene pares clave-valor y consúltelos eficientemente con métodos de diccionario. Los diccionarios modelan registros estructurados usados en APIs, configuraciones y bases de datos.
Lección 2 • Cadenas como secuencias
Aplique operaciones de secuencia y métodos específicos de cadena a datos de texto. La manipulación de cadenas es esencial para el análisis de archivos y la salida orientada al usuario.
Lección 3 • Comprensiones de listas
Construya listas filtradas y transformadas en una sola expresión. Las comprensiones reemplazan bucles extensos y aparecen en todos los códigos profesionales de Python.
Lección 4 • Tuplas y conjuntos
Use tuplas para secuencias inmutables y conjuntos para colecciones de valores únicos. Elegir el tipo correcto mejora la corrección y el rendimiento.
Lección 5 • Listas: creación y manipulación
Cree, indexe, segmente y modifique listas. Las listas son la secuencia mutable más utilizada y sustentan el procesamiento de datos en todos los capítulos posteriores.
Capítulo 4OcultarOcultar detallesVer detallesFunciones y reutilización de código
Funciones y reutilización de código
Lección 1 • Decoradores y wrappers de funciones
Envuelva funciones para agregar comportamiento sin modificar su código fuente. Los decoradores se usan para registro, almacenamiento en caché y control de acceso en código de producción.
Lección 2 • Funciones lambda y funciones de orden superior
Escriba funciones anónimas y pase funciones como argumentos. Los patrones de orden superior permiten pipelines concisos de transformación de datos.
Lección 3 • Definición e invocación de funciones
Escriba funciones con parámetros y valores de retorno. Las funciones son el mecanismo de abstracción principal usado en cada capítulo posterior.
Lección 4 • Ámbito, espacios de nombres y closures
Comprenda los ámbitos local, envolvente, global e incorporado. Las reglas de ámbito determinan la visibilidad de las variables y previenen errores sutiles en programas más grandes.
Lección 5 • Patrones avanzados de argumentos
Use *args, **kwargs y parámetros solo de palabra clave para APIs flexibles. Estos patrones aparecen en funciones de la librería estándar y en frameworks de terceros.
Capítulo 5OcultarOcultar detallesVer detallesProgramación orientada a objetos en Python
Programación orientada a objetos en Python
Lección 1 • Encapsulación y propiedades
Controle el acceso a atributos con decoración de nombre y el decorador property. La encapsulación refuerza la integridad de los datos en diseños basados en clases.
Lección 2 • Métodos: de instancia, de clase y estáticos
Distinga e implemente los tres tipos de método. Elegir el tipo de método correcto clarifica la intención y mejora el diseño de la API.
Lección 3 • Métodos dunder y sobrecarga de operadores
Implemente métodos especiales para integrar clases personalizadas con la sintaxis de Python. Los métodos dunder hacen que los objetos se comporten como tipos incorporados.
Lección 4 • Clases, objetos y atributos
Defina clases, instancie objetos y gestione atributos de instancia. Las clases organizan datos y comportamiento relacionados en planos reutilizables.
Lección 5 • Herencia y polimorfismo
Extienda clases mediante herencia simple y múltiple, y sobrescriba métodos. El polimorfismo permite componentes flexibles e intercambiables.
Capítulo 6OcultarOcultar detallesVer detallesE/S de archivos, módulos y paquetes
E/S de archivos, módulos y paquetes
Lección 1 • Módulos útiles de la librería estándar
Aplique os, sys, pathlib, datetime y collections a tareas comunes. La librería estándar elimina la necesidad de reinventar utilidades fundamentales.
Lección 2 • Creación e importación de módulos
Divida el código en módulos y controle lo que se exporta. El diseño modular reduce el acoplamiento y permite la reutilización de código entre proyectos.
Lección 3 • Construcción de paquetes de Python
Organice módulos en paquetes con __init__.py y gestione dependencias. Los paquetes son la unidad estándar de distribución para librerías de Python.
Lección 4 • Trabajo con archivos CSV y JSON
Analice y serialice datos estructurados usando los módulos csv y json. Estos formatos son los más comunes para intercambio de datos en flujos de trabajo profesionales.
Lección 5 • Lectura y escritura de archivos de texto
Abra, lea, escriba y cierre archivos usando gestores de contexto. La E/S de archivos es necesaria para la ingestión y salida de datos en casi toda aplicación real.
Capítulo 7OcultarOcultar detallesVer detallesPruebas, depuración y calidad de código
Pruebas, depuración y calidad de código
Lección 1 • Pruebas con pytest
Escriba pruebas concisas y use fixtures con pytest. pytest es el framework estándar de la industria para pruebas de Python en proyectos profesionales.
Lección 2 • Pruebas unitarias con unittest
Escriba y ejecute casos de prueba usando el framework unittest. Las pruebas unitarias verifican funciones individuales y detectan regresiones durante el desarrollo.
Lección 3 • Estilo de código, linting y formateo
Aplique estilo con flake8, black e isort. Un formateo consistente reduce la carga cognitiva y facilita la revisión de código en entornos de equipo.
Lección 4 • Mocking y aislamiento de pruebas
Reemplace dependencias externas con mocks usando unittest.mock. El aislamiento asegura que las pruebas sean rápidas, deterministas y libres de efectos secundarios.
Lección 5 • Técnicas y herramientas de depuración
Use depuración con print, el depurador pdb y puntos de interrupción del IDE para localizar errores. La depuración sistemática reduce el tiempo dedicado a la resolución de errores.
Capítulo 8OcultarOcultar detallesVer detallesPython avanzado y patrones de rendimiento
Python avanzado y patrones de rendimiento
Lección 1 • Concurrencia con threading y asyncio
Ejecute tareas limitadas por E/S concurrentemente con hilos y async/await. La concurrencia mejora drásticamente el rendimiento en aplicaciones con uso intensivo de red y archivos.
Lección 2 • Gestores de contexto y control de recursos
Construya gestores de contexto personalizados usando clases y contextlib. La gestión adecuada de recursos previene fugas de manejadores de archivo y conexiones.
Lección 3 • Perfilamiento y optimización de rendimiento
Identifique cuellos de botella con cProfile y timeit, luego aplique correcciones dirigidas. La optimización basada en datos evita ajustes prematuros y mal dirigidos.
Lección 4 • Multiprocessing para tareas limitadas por CPU
Eluda el GIL con el módulo multiprocessing para computación paralela. Multiprocessing permite verdadero paralelismo en máquinas multinúcleo.
Lección 5 • Generadores e iteradores
Cree secuencias eficientes en memoria con funciones y expresiones generadoras. Los generadores son esenciales para procesar grandes conjuntos de datos sin cargarlos completamente.
Tu certificado válido de finalización
Este curso es para ti:
Cambio de trayectoria profesional: desea un conjunto de habilidades prácticas para ingresar al mercado laboral tecnológico.
Analista de marketing: busca automatizar informes y manipular datos con Python.
Estudiante de ciencias de la computación: necesita práctica estructurada más allá del material de las clases universitarias.
Trabajador independiente: busca ofrecer servicios de extracción de datos web o automatización a clientes.
Aficionado: tiene curiosidad por crear herramientas personales y pequeños proyectos de software de forma independiente.
Profesional de TI interesado en pasar de los fundamentos de scripting al desarrollo completo de aplicaciones.
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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