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Los modelos no son el secreto.

Sí, existen los modelos. Están todos a un buscador de distancia, ninguno es secreto, y una IA te los explica en treinta segundos.

Por eso esto está acá y es gratis, en una página. Lo que no te da un buscador es saber cuál usar el jueves a las seis, con datos incompletos y alguien esperando. Eso se entrena en los challenges.

Esta lista no es un temario. No están todos los modelos que existen: están los que se usan cuando llega el problema, elegidos por eso y no por completar una categoría.

La caja de herramientas

¿Por qué pasó esto?

  • Cinco porqués
  • Ishikawa
  • Is / Is-not
  • Análisis causal

¿Dónde está lo que importa?

  • Pareto 80/20
  • Árbol de métricas
  • Segmentación
  • Cohortes

¿Cuánto va a pasar?

  • Forecasting
  • Análisis de tendencia
  • Descomposición
  • Estacionalidad

¿Sirvió lo que hicimos?

  • Test A/B
  • Pruebas de hipótesis
  • Grupos de control
  • Quiebres estructurales

¿Cómo funciona esto por dentro?

  • Mapeo de procesos
  • Value driver tree
  • DMAIC
  • Cuellos de botella

Conocerlos no es la habilidad. Elegir cuál, cuándo, y darte cuenta de que a veces ninguno sirve: eso sí.

Dónde se entrena cada una

Los 21 challenges están abiertos y son gratis. No hay que leer nada de esta página antes de empezar: se aprende más equivocándose en uno que estudiando la lista. Y si quieres el método explicado entero, con el caso donde lo usé, eso está en los 21 drills.

Ir a los challenges →

Quién lo revisa

Foto de Rodrigo Urrea
INS-01

Rodrigo Urrea

Analítica · Forecasting · Productos digitales

  • 14 años
  • Chile · Alemania · EE.UU.
  • Varias industrias
  • Forecasting
  • Productos digitales
  • MSc Business Analytics
  • AI-ready

Catorce años en analítica, en Chile, Alemania y para compañías en Estados Unidos.

Empecé en consumo masivo y bebidas, donde los pedidos llegaban con apuro y sin contexto. Después forecasting, productos digitales, y empresas sin equipo de datos que necesitaban una respuesta usable el lunes y no el mejor modelo posible. Un MSc en Business Analytics en el camino. Trabajé en varias industrias, y el patrón se repite en todas: el problema casi nunca es la técnica o la herramienta.

Hoy trabajo en construir capacidades AI-ready para tareas de analítica: qué parte del trabajo conviene automatizar y qué parte sigue siendo criterio. La segunda es más grande de lo que parece.

Los 21 challenges salen de pedidos que me hicieron a mí.

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