Máster Data Science

Del conocimiento a la práctica profesional

Fórmate en una de las profesiones más demandadas y accede a nuevas oportunidades en 6 meses.​

Domina herramientas como Python, SQL, Machine Learning y Big Data en 25 semanas. Formación 100% online, práctica y compatible con tu trabajo.​

Descubre todo lo que incluye nuestro Máster en ciencia de datos y cómo puede ayudarte a dar el salto.

   *30 ECTS – Diploma de especialización

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¿Por qué estudiar en Pontia ?

Máster data analytics online

Si buscas una formación que te garantice resultados reales, en Pontia tienes la solución. Nos especializamos en Big Data e Inteligencia Artificial con una metodología propia enfocada en la práctica y la empleabilidad.

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Valoraciones en Google

4,9/5

Llevamos más de 5 años formando a profesionales en data e inteligencia artificial con un enfoque 100 % aplicado a negocios reales.
Sabemos que la mejor forma de seguir evolucionando es escuchar a quienes ya han pasado por aquí, por eso ponemos en el centro la experiencia de nuestros alumnos. ¿El resultado?
Una valoración de 4,9/5 en Google que habla por sí sola.

¿Dónde trabajan nuestros alumnos graduados del Máster Data Science Online ?

¿Qué aprenderás en este Máster en ciencia de datos online?

PRE-CURSOS

Prepárate para adquirir los conocimientos necesarios para comenzar el máster en Data Science online

Antes de comenzar las clases tendrás que realizar unos pre-cursos seleccionados por nuestros expertos para comenzar a tomar contacto con los datos y conseguir una base sólida para superar el Máster online en Data Science con éxito.
*Incluye programa completo
MÓDULO 1

Programación con Python

Manipula, limpia y transforma datasets reales desde el primer día. Aprenderás las estructuras de datos fundamentales de Python —listas, diccionarios, sets y tuplas— y dominarás Pandas y NumPy para preparar información de forma eficiente. Trabajarás con buenas prácticas de código desde el inicio: funciones reutilizables, módulos y entornos virtuales. La base técnica sobre la que se construye todo lo demás.

*Incluye programa completo
MÓDULO 2

Bases de Datos y SQL

Diseña esquemas relacionales y extrae información estratégica con consultas avanzadas. Aprenderás a modelar bases de datos desde cero —entidades, relaciones y normalización— y a trabajar con JOINs, CTEs, subconsultas y window functions orientadas a responder preguntas de negocio reales. Dominarás PostgreSQL y MySQL, las dos bases de datos relacionales más utilizadas en el mercado laboral actual.

*Incluye programa completo
MÓDULO 3

Matemáticas y Estadística

Los fundamentos matemáticos que necesitas para entender, construir y validar modelos de Data Science. Trabajarás álgebra lineal, cálculo matricial y estadística descriptiva e inferencial aplicados directamente a casos prácticos. No se trata de memorizar fórmulas: se trata de comprender por qué los modelos funcionan y cómo interpretar sus resultados con rigor y criterio.

*Incluye programa completo
MÓDULO 4

Visualización de Datos con Python

Diseña dashboards interactivos y comunica hallazgos con narrativa visual. Aprenderás a elegir el tipo de gráfico adecuado para cada análisis, a construir visualizaciones estáticas con Matplotlib y Seaborn y a crear gráficos interactivos con Plotly. Pero sobre todo, aprenderás a contar historias con datos: cómo estructurar una presentación visual que convenza tanto a perfiles técnicos como a directivos sin conocimientos de data.

*Incluye programa completo
MÓDULO 5

Visualización de Datos con Tableau

Construye dashboards profesionales y presenta insights a stakeholders de negocio de forma clara e impactante. Dominarás la lógica de Tableau —dimensiones, medidas, filtros dinámicos— y aprenderás a conectarlo a múltiples fuentes de datos: Excel, SQL, Google Sheets. Trabajarás el storytelling visual para que tus análisis no se queden en un informe más que nadie lee, sino que generen decisiones reales.

*Incluye programa completo
MÓDULO 6

Spark y Big Data

Procesa y analiza grandes volúmenes de datos que no caben en memoria con Apache Spark y PySpark. Entenderás los fundamentos del procesamiento distribuido —RDDs, DataFrames y lazy evaluation— y aplicarás transformaciones y acciones sobre datasets masivos en casos de uso reales: ETL a escala, análisis de logs y pipelines de datos integrados con arquitecturas cloud modernas.

*Incluye programa completo
MÓDULO 7

Machine Learning

Implementa algoritmos de aprendizaje supervisado y no supervisado para resolver problemas reales de predicción y clasificación. Trabajarás con regresión, árboles de decisión, clustering y reducción de dimensionalidad, y aprenderás a evaluar tus modelos correctamente: métricas, validación cruzada y cómo detectar y corregir el overfitting. Todo con pipelines end-to-end en Scikit-learn, de la forma en que se hace en producción.

*Incluye programa completo
MÓDULO 8

Deep Learning

Diseña e implementa redes neuronales profundas para resolver los retos más avanzados del mercado. Trabajarás con redes convolucionales (CNN) para visión artificial, redes recurrentes (RNN, LSTM) para series temporales y procesamiento de lenguaje, y arquitecturas Transformer. Aplicarás transfer learning y fine-tuning sobre modelos preentrenados para acortar tiempos de desarrollo en proyectos reales con TensorFlow, Keras y PyTorch.

*Incluye programa completo
MÓDULO 9

Large Language Models

Comprende cómo funcionan por dentro los modelos de lenguaje que están transformando el mercado, desde los primeros word embeddings hasta los transformadores actuales. Aprenderás las diferencias entre GPT y BERT, cómo funciona la atención, encoders y decoders, y cómo aplicar modelos preentrenados con Hugging Face en proyectos de análisis de texto, clasificación y extracción de información. También trabajarás con redes generativas (GAN) y sus aplicaciones en Data Science.

*Incluye programa completo
MÓDULO 10

Modelos de Generación de Imagen

Aprende cómo funcionan los modelos de difusión e intégralos en tus proyectos de datos. Explorarás los fundamentos de la generación de imagen a partir de texto, compararás los principales modelos del mercado —Stable Diffusion, Midjourney y Hugging Face— y aprenderás a integrarlos vía API en flujos de trabajo reales. Casos de uso concretos: generación de datos sintéticos para entrenar modelos y aumentación de datasets cuando los datos escasean.

*Incluye programa completo
MÓDULO 11

Prompt Engineering

Domina las técnicas avanzadas para sacar el máximo rendimiento a los LLMs en tu trabajo como Data Scientist. Aprenderás la anatomía de un prompt bien construido y trabajarás con técnicas como Few-shot, Chain of Thought y Role Playing para mejorar radicalmente la calidad de los outputs. Aplicado directamente a tareas de Data Science: generación de código, análisis y resumen automático de textos, y creación de pipelines inteligentes con LangChain.

*Incluye programa completo
MÓDULO 12

Ética y Legislación

Conoce el marco regulatorio europeo que ya está afectando a todos los proyectos de datos e inteligencia artificial. Trabajarás el GDPR y la privacidad de datos desde el punto de vista práctico, el EU AI Act y la clasificación de sistemas de IA por nivel de riesgo, y las estrategias reales para detectar y mitigar sesgos algorítmicos en tus modelos. Un módulo imprescindible para cualquier profesional que quiera trabajar en empresas que operan en Europa.
*Incluye programa completo
MÓDULO 13

MLOps

Cierra el ciclo completo del modelo: de un notebook en local a producción real. Aprenderás qué es MLOps y por qué marca la diferencia entre un Data Scientist junior y uno que aporta valor de verdad en una empresa. Trabajarás con MLflow para el seguimiento de experimentos, FastAPI para exponer modelos como APIs REST, Docker para garantizar la reproducibilidad de entornos y pipelines CI/CD aplicados al ciclo de vida completo del modelo.

*Incluye programa completo
MÓDULO 14

Cloud Computing

Despliega y gestiona proyectos de Data Science en la nube con AWS, la plataforma cloud más demandada en el mercado. Aprenderás los modelos IaaS, PaaS y SaaS aplicados a proyectos de datos, almacenamiento y procesamiento con S3 y EC2, y entrenamiento escalable de modelos con SageMaker. Diseñarás arquitecturas cloud pensando en coste, escalabilidad y seguridad: las tres variables que cualquier empresa evalúa antes de contratar.

*Incluye programa completo
PROYECTO FINAL

Proyecto Júpiter

Aplicarás los conocimientos de cada módulo en un proyecto final de máster que realizarás en grupos y que se basa en dar solución a un problema de negocio real. El proyecto se comienza al iniciar el máster y finaliza con la exposición del mismo al acabar el programa (end to end). El proyecto se realiza con la metodología SCRUM aprendida también en el máster y una vez terminado podrás incluirlo en tu portfolio ¡tan importante para conseguir la oportunidad laboral que te está esperando!
*Incluye programa completo

Equipo del Máster Online Data Science

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Llegó la hora de dar ese impulso a tu carrera que tanto deseas.
¡Escoge tu programa de nuestro Máster Data Science Online!

13 mayo 2026 -
09 diciembre 2026

25 semanas

Live - Streaming
Español

Lunes y miércoles
18:30 - 21:00 CET

Financiación

Facilidades de Pago para inscribirte en el Máster Data Science Online

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Financiado en 24 meses

Gracias a nuestros Partners financieros podrás pagar el Máster hasta en 24 meses, ¡sin intereses ni comisiones!

Habla con admisiones para ver que forma de pago se adapta mejor a tus necesidades y para conocer en profundidad los beneficios de obtener tu certificación del Máster data science online con Pontia.

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Paga cuando trabajes

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¡Haremos todo lo posible por que la consigas rápido! ¿Alguna vez antes te lo habían puesto tan fácil?

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Cuotas Pontia

Podrás pagar cómodamente tu formación en cuotas y además te beneficiarás de un descuento extra por escoger esta modalidad de pago.

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Contado

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Máster Data Science Online

¿Estás listo para convertirte en el profesional que el mercado necesita con nuestro Máster en Data Science Online?

No dejes que la falta de estructura, tiempo o apoyo frene tu crecimiento. En Pontia te lo ponemos fácil: horarios flexibles, mentoría personalizada y opciones de pago para que nada se interponga entre tú y tu futuro.

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los salarios de un Data Scientist en España?

Según Glassdoor, un Data Scientist junior en España gana entre 24.000 € y 33.000 € brutos anuales

A medida que aumenta la experiencia, los perfiles intermedios alcanzan sueldos de 45.000 € a 60.000 €, y los senior o líderes de equipo pueden superar los 70.000 € anuales.

¿Cuáles son las salidas laborales?

Este programa te convierte en un experto en la construcción de modelos predictivos y el uso avanzado de algoritmos de Machine Learning. Estas son algunas de las vacantes laborales que podrás encontrar:

Roles de Modelización y Predicción

  • Data Scientist (Científico de Datos): Es el rol principal, enfocado en encontrar patrones, aplicar Machine Learning y realizar predicciones futuras para resolver problemas de negocio.
  • Analista Predictivo: Aplica técnicas estadísticas y modelos de Machine Learning para predecir tendencias, comportamientos y resultados futuros, minimizando la incertidumbre empresarial.
  • Machine Learning Engineer: Diseña, implementa y mantiene los algoritmos que permiten a las máquinas aprender a partir de los datos sin ser programados explícitamente.
  • Ingeniero de modelos de IA: Se especializa en la creación de los modelos de Inteligencia Artificial que son la base de los sistemas inteligentes de una organización.
  • Data Modeler/Ingeniero de datos con visión científica: Diseña la estructura y el almacenamiento de los datos de manera óptima para que puedan ser utilizados eficientemente por los modelos de ciencia de datos.

Roles Sectoriales y de Nicho

  • Especialista en ciencia de datos aplicada: Se enfoca en aplicar metodologías de Data Science a problemas específicos de negocio, garantizando que el impacto sea medible y estratégico.
  • Risk Data Scientist (finanzas, banca, seguros): Utiliza modelos predictivos y análisis de datos para evaluar, cuantificar y mitigar los riesgos financieros o de negocio.
  • Bioinformático/Data Scientist en salud: Aplica la Data Science y la Bioinformática al análisis de datos genómicos, clínicos y de investigación para avanzar en el sector salud.
  • Supply Chain Data Scientist: Optimiza la cadena de suministro de una empresa (logística, inventario, demanda) mediante modelos predictivos y Machine Learning.

Especialista en PNL/Analista de lenguaje natural: Se especializa en el procesamiento y análisis de grandes volúmenes de texto para extraer insights , aplicar modelos de sentimiento o generar contenido.

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