Cristian Diaz
Portafolio
Modelo de Clasificacion Multiple
- Descripción: Consumiendo una API de datos libres de Colombia, se proponen diversos modelo de clasificacion para determinar la posible facultad de pendiendo, su estrato, su genero y su ciudad de residencia
- Herramientas utilizadas: Python, Pandas, Matplotlib, Jupyter Notebook.
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Modelización Covid-19 en Santander con Series de tiempo
- Descripción: Usandos los datos publicos del covid-19 en colombia, se plantean dos modelos de series de tiempo, un modelo ARIMA multiplicativo y un modelo GARCH. De la misma manera se presenta un tablero de control para vizualisar el numero de casos por municipio, su estado, su edad y su genero.
- Herramientas utilizadas: R, Rstudio, VSCode, Tidyverse, TSerie, Zoo , TSA, Power Bi, Power Query.
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Tablero de control Educacion Superior en Colombia
- Descripción: Usandos los datos publicos del covid-19 en colombia, se plantean dos modelos de series de tiempo, un modelo ARIMA multiplicativo y un modelo GARCH. De la misma manera se presenta un tablero de control para vizualisar el numero de casos por municipio, su estado, su edad y su genero.
- Herramientas utilizadas: SQL Server, Power BI, Power Query.
- Enlace al Tablero de Control.
Predicción de TRM Dolar en pesos Colombianos
- Descripción: Desarrollo de un modelo de aprendizaje automático de redes neuronales, para predecir la tasa representativo del marcado del dolar en pesos colombianos, usando datos historicos desde 1991
- Herramientas utilizadas: Python, Scikit-Learn, Tensor Flow, Jupyter Notebook, Keras.
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Modelo de detección de elementos de protección personal
- Descripción: Basandonos en el Paper You Only Look Once, se han creado arquitecturas de modelos de detección de imagenes, hasta la arquitectura más reciente y optimizada YOLO-NAS, se crea un modelo para detectar si los trabajadores portan sus EPP.
- Herramientas utilizadas: Super-gradients, torch, RoboFlow.
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Chat IA Generativa
- Descripción: Usando modelos OpenSource se diseño un chat para poder consultar documentos PDF liquidos, se usa un modelo fundacional LLM, y un modelo que realiza los embeddings ,que se almacenan en memoria, tambien se podría seguir usando una base de datos vectorial, además se añade el Dockerfile para la implementación en producción
- Herramientas utilizadas: LangChain, HuggingFace, Streamlit, Docker
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Educación
- Título Universitario en Matematicas
- Universidad Industrial de Santander
- Año de graduación: 2023
- Cursos Complementarios
- Machine Learning de A a la Z: R y Python para Data Science (Udemy)
- Fundamentos profesionales del analisis de datos por Microsoft y LinkedIn
Contacto
¡Si estás interesado en colaborar o tienes alguna pregunta, no dudes en ponerte en contacto conmigo!
- Correo Electrónico: cristianjdiaz11@gmail.com
- LinkedIn: Cristian Diaz
Referencias
Disponibles bajo solicitud