Bootcamp
·
Lisboa

AI Data Driven Marketing Engineer

início / fim

Start

5 de jan. de 2026

16 de mar. de 2026

horário

Full-time (Diurno)

/

10h - 18h

Duração

300h

Investmento

703,80€

6

A tua carreira de AI Data Driven Marketing Engineer começa aqui!

O bootcamp de AI Data Driven Marketing Engineer dá-te competências técnicas, analíticas e estratégicas para que possas trabalhar como elemento-chave na ligação entre as áreas criativas e as áreas técnicas de marketing digital. Vais aprender ferramentas de automação, estratégias de marketing, análise de dados, reporting e inteligência artificial — com aplicação prática constante.

Sobre o curso

AI Data Driven Marketing Engineer

Um AI Data Driven Marketing Engineer é um profissional híbrido, capaz de combinar a criatividade das estratégias de marketing digital com a profundidade da análise de dados. Este perfil técnico e analítico é fundamental para planear, executar e otimizar campanhas com base em dados reais, automatizar processos, desenvolver relatórios inteligentes e impulsionar a performance de marcas em ambientes digitais.

Objetivos
  • Compreender os fundamentos de uma estratégia de marketing digital orientada por dados;

  • Desenvolver e implementar campanhas digitais com base em indicadores de performance;

  • Utilizar ferramentas de automação, tracking, web analytics, dashboards e AI para tomada de decisão;

  • Interpretar dados e traduzi-los em ações de marketing;

  • Dominar tecnologias de medição, visualização e segmentação.

programa

Conteúdo programático

1

Fundamentos de Marketing Digital & Estratégia

10

h

1.1. Conceitos-chave de marketing digital

1.2. Ciclo estratégico e papel dos dados

1.3. Consumidor digital e análise comportamental

1.4. Frameworks de estratégia: objetivos, mercado, persona, jornada

1.5. AI e GenAI na estratégia de marketing

1.6. Branding, performance e storytelling data-driven

1

Fundamentos de Marketing Digital & Estratégia

10

h

1.1. Conceitos-chave de marketing digital

1.2. Ciclo estratégico e papel dos dados

1.3. Consumidor digital e análise comportamental

1.4. Frameworks de estratégia: objetivos, mercado, persona, jornada

1.5. AI e GenAI na estratégia de marketing

1.6. Branding, performance e storytelling data-driven

1

Fundamentos de Marketing Digital & Estratégia

10

h

1.1. Conceitos-chave de marketing digital

1.2. Ciclo estratégico e papel dos dados

1.3. Consumidor digital e análise comportamental

1.4. Frameworks de estratégia: objetivos, mercado, persona, jornada

1.5. AI e GenAI na estratégia de marketing

1.6. Branding, performance e storytelling data-driven

1

Fundamentos de Marketing Digital & Estratégia

10

h

1.1. Conceitos-chave de marketing digital

1.2. Ciclo estratégico e papel dos dados

1.3. Consumidor digital e análise comportamental

1.4. Frameworks de estratégia: objetivos, mercado, persona, jornada

1.5. AI e GenAI na estratégia de marketing

1.6. Branding, performance e storytelling data-driven

2

Marketing Automation & CRM

12

h

2.1. Plataformas de automação (ex: HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign)

2.2. Geração e nutrição de leads

2.3. Segmentação e workflows

2.4. CRM, scoring e personalização

2.5. GDPR e ética no uso de dados

2

Marketing Automation & CRM

12

h

2.1. Plataformas de automação (ex: HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign)

2.2. Geração e nutrição de leads

2.3. Segmentação e workflows

2.4. CRM, scoring e personalização

2.5. GDPR e ética no uso de dados

2

Marketing Automation & CRM

12

h

2.1. Plataformas de automação (ex: HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign)

2.2. Geração e nutrição de leads

2.3. Segmentação e workflows

2.4. CRM, scoring e personalização

2.5. GDPR e ética no uso de dados

2

Marketing Automation & CRM

12

h

2.1. Plataformas de automação (ex: HubSpot, Mailchimp, ActiveCampaign)

2.2. Geração e nutrição de leads

2.3. Segmentação e workflows

2.4. CRM, scoring e personalização

2.5. GDPR e ética no uso de dados

3

Web & Campaign Analytics

14

h

3.1. Google Analytics 4, Matomo e outras ferramentas

3.2. Tracking, tagging e eventos

3.3. KPIs, dashboards e criação de relatórios

3.4. Funis, atribuição e conversões

3.5. Segmentação avançada e A/B testing

3

Web & Campaign Analytics

14

h

3.1. Google Analytics 4, Matomo e outras ferramentas

3.2. Tracking, tagging e eventos

3.3. KPIs, dashboards e criação de relatórios

3.4. Funis, atribuição e conversões

3.5. Segmentação avançada e A/B testing

3

Web & Campaign Analytics

14

h

3.1. Google Analytics 4, Matomo e outras ferramentas

3.2. Tracking, tagging e eventos

3.3. KPIs, dashboards e criação de relatórios

3.4. Funis, atribuição e conversões

3.5. Segmentação avançada e A/B testing

3

Web & Campaign Analytics

14

h

3.1. Google Analytics 4, Matomo e outras ferramentas

3.2. Tracking, tagging e eventos

3.3. KPIs, dashboards e criação de relatórios

3.4. Funis, atribuição e conversões

3.5. Segmentação avançada e A/B testing

4

SEO & Performance Data

16

h

4.1. Fundamentos de SEO técnico e estratégico

4.2. AI para otimização de conteúdo

4.3. Google Search Console e ferramentas de análise

4.4. Métricas de performance (Core Web Vitals)

4.5. Estrutura de conteúdo orientada por dados

4

SEO & Performance Data

16

h

4.1. Fundamentos de SEO técnico e estratégico

4.2. AI para otimização de conteúdo

4.3. Google Search Console e ferramentas de análise

4.4. Métricas de performance (Core Web Vitals)

4.5. Estrutura de conteúdo orientada por dados

4

SEO & Performance Data

16

h

4.1. Fundamentos de SEO técnico e estratégico

4.2. AI para otimização de conteúdo

4.3. Google Search Console e ferramentas de análise

4.4. Métricas de performance (Core Web Vitals)

4.5. Estrutura de conteúdo orientada por dados

4

SEO & Performance Data

16

h

4.1. Fundamentos de SEO técnico e estratégico

4.2. AI para otimização de conteúdo

4.3. Google Search Console e ferramentas de análise

4.4. Métricas de performance (Core Web Vitals)

4.5. Estrutura de conteúdo orientada por dados

5

Paid Media & Campaign Engineering

25

h

5.1. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads

5.2. Estratégias de bidding e segmentação

5.3. Otimização e análise de campanhas

5.4. Integração com dashboards

5.5. Testes, métricas e relatórios de impacto

5

Paid Media & Campaign Engineering

25

h

5.1. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads

5.2. Estratégias de bidding e segmentação

5.3. Otimização e análise de campanhas

5.4. Integração com dashboards

5.5. Testes, métricas e relatórios de impacto

5

Paid Media & Campaign Engineering

25

h

5.1. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads

5.2. Estratégias de bidding e segmentação

5.3. Otimização e análise de campanhas

5.4. Integração com dashboards

5.5. Testes, métricas e relatórios de impacto

5

Paid Media & Campaign Engineering

25

h

5.1. Google Ads, Meta Ads, LinkedIn Ads

5.2. Estratégias de bidding e segmentação

5.3. Otimização e análise de campanhas

5.4. Integração com dashboards

5.5. Testes, métricas e relatórios de impacto

6

Data Visualization & Dashboards

10

h

6.1. Ferramentas: Looker Studio, Power BI, Tableau

6.2. Criação de relatórios visuais interativos

6.3. Apresentação de dados a stakeholders

6.4. Visual Storytelling aplicado ao marketing

6.5. Automatização de reporting

6

Data Visualization & Dashboards

10

h

6.1. Ferramentas: Looker Studio, Power BI, Tableau

6.2. Criação de relatórios visuais interativos

6.3. Apresentação de dados a stakeholders

6.4. Visual Storytelling aplicado ao marketing

6.5. Automatização de reporting

6

Data Visualization & Dashboards

10

h

6.1. Ferramentas: Looker Studio, Power BI, Tableau

6.2. Criação de relatórios visuais interativos

6.3. Apresentação de dados a stakeholders

6.4. Visual Storytelling aplicado ao marketing

6.5. Automatização de reporting

6

Data Visualization & Dashboards

10

h

6.1. Ferramentas: Looker Studio, Power BI, Tableau

6.2. Criação de relatórios visuais interativos

6.3. Apresentação de dados a stakeholders

6.4. Visual Storytelling aplicado ao marketing

6.5. Automatização de reporting

7

Introdução a Data Engineering no Marketing

3

h

7.1. Conceitos de ETL e pipelines de dados

7.2. Ferramentas: Google Tag Manager, BigQuery, Python para marketing

7.3. Integração de dados de múltiplas fontes

7.4. Qualidade e governança de dados

7.5. Casos de uso práticos: lead scoring, reporting automatizado, predição

7

Introdução a Data Engineering no Marketing

3

h

7.1. Conceitos de ETL e pipelines de dados

7.2. Ferramentas: Google Tag Manager, BigQuery, Python para marketing

7.3. Integração de dados de múltiplas fontes

7.4. Qualidade e governança de dados

7.5. Casos de uso práticos: lead scoring, reporting automatizado, predição

7

Introdução a Data Engineering no Marketing

3

h

7.1. Conceitos de ETL e pipelines de dados

7.2. Ferramentas: Google Tag Manager, BigQuery, Python para marketing

7.3. Integração de dados de múltiplas fontes

7.4. Qualidade e governança de dados

7.5. Casos de uso práticos: lead scoring, reporting automatizado, predição

7

Introdução a Data Engineering no Marketing

3

h

7.1. Conceitos de ETL e pipelines de dados

7.2. Ferramentas: Google Tag Manager, BigQuery, Python para marketing

7.3. Integração de dados de múltiplas fontes

7.4. Qualidade e governança de dados

7.5. Casos de uso práticos: lead scoring, reporting automatizado, predição

8

Projeto Transformation Lab

Criação de um projeto final com base num desafio real de uma marca parceira. O projeto envolve planeamento estratégico, análise de dados, implementação de campanhas e reporting final com apresentação a um painel profissional.

8

Projeto Transformation Lab

Criação de um projeto final com base num desafio real de uma marca parceira. O projeto envolve planeamento estratégico, análise de dados, implementação de campanhas e reporting final com apresentação a um painel profissional.

8

Projeto Transformation Lab

Criação de um projeto final com base num desafio real de uma marca parceira. O projeto envolve planeamento estratégico, análise de dados, implementação de campanhas e reporting final com apresentação a um painel profissional.

8

Projeto Transformation Lab

Criação de um projeto final com base num desafio real de uma marca parceira. O projeto envolve planeamento estratégico, análise de dados, implementação de campanhas e reporting final com apresentação a um painel profissional.

Duração total

Duração total

300h

300h

Hands-on

Hands-on

260h

260h

Projeto

Projeto

40h

40h

Contacta-nos

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Obrigada!

Vamos entrar em contacto contigo em breve!

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Opções de Financiamento
e Admissão

A transformation.space escolheu parceiros financeiras

para te ajudar no financiamento da tua nova carreira:

  1. Fundação José Neves (FJN)

  2. ALMA

  3. Cofidis

  4. Millennium BCP

Admissão:

Idade mínima 18 anos, 12º ano.

Gosto e entusiasmo para aprender as áreas lecionadas.

Videochamada com um dos nossos consultores de admissão.

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Pronto pagamento

4250€

Desconto 30% (até 01 de Novembro)

Mensalidade

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6

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