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數據分析與數據挖掘方法論與工具

課程編號:29179

課程價格:¥25000/天

課程時長:3 天

課程人氣:387

行業類別:行業通用     

專業類別:大數據 

授課講師:尹立慶

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
1、即將投身于大數據、數據分析、數據挖掘領域的企業或者個人; 2、本課程適合于想通過數據化決策制定企業戰略的決策者; 3、適合于經常需要匯報工作的管理者; 4、對數據可視化分析、數據可視化展現等感興趣的人士; 5、對數據分析、數據挖掘算法等感興趣的人士; 6、大型集團公司、大型網站、電商網站等數據挖掘、數據分析人員; 7、云計算、大數據從業者; 8、系統架構師、系統分析師、高級程序員、資深開發人員; 9、牽涉到大數據的數據中心運維、規劃、設計負責人; 10、政府機關,金融保險、移動互聯網、能源行業等大數據相關人員; 11、高校、科研院所統計分析研究員,涉及到數據處理的人員;

【培訓收益】


時間 內容
第一天
第1個主題:數據分析與數據挖掘概述(深入剖析數據數據分析與數據挖掘的過程與方法,介紹數據建模中的機器學習與數據挖掘)(60分鐘)
1、數據分析與建模的概念
2、數據分析與建模過程
3、數據分析模型開發過程
4、數據建模概述
5、機器學習概念
6、機器學習算法剖析
7、算法庫分類
8、算法庫
9、深度學習
10、神經網絡
11、人工智能
12、商業智能

第2個主題:數據挖掘和應用(介紹數據挖掘和應用)(60分鐘)
1、數據挖掘的基本任務
2、數據挖掘建模過程
a)定義挖掘目標
b)數據取樣
c)數據探索
d)數據預處理
e)挖掘建模
f)建立模型
g)業務理解
h)模型擬合
i)訓練集
j)測試集
k)模型評價
3、常用的數學預測模型
a)線性回歸
b)回歸(預測)與分類
c)決策樹與隨機森林
d)聚類分析(kmeans)
e)關聯規則
f)時序模式
g)離群點檢測
h)深度學習
i)人工智能
j)神經網絡
4、案例:如何從數據中挖掘出有價值的信息

第3個主題:數據預處理(剖析數據預處理技術)(60分鐘)
1、數據分析挖掘的過程
2、建立數據庫的方法
3、企業對數據分析挖掘的錯誤認識
4、有效運用數據為客戶提供針對性、主動化服務(精準營銷)
5、數據源
6、數據采集
7、隨機抽樣
8、數據去重
9、數據缺失值處理
10、檢驗數據邏輯錯誤
11、離群點檢測
12、數據轉換
13、數據分組
14、課堂實操:數據預處理案例講解

第4個主題:數據的描述性分析(深入剖析數據的描述性分析)(60分鐘)
1、統計學基本概念
2、統計數據的計量尺度
3、常用基本統計量
4、集中趨勢的描述指標
5、離散趨勢的描述指標
6、中心極限定理
7、大數定律
8、數據的分布
9、正態分布的特征
10、偏度和峰度
11、檢測數據集的分布
12、數據的分布擬合檢驗與正態性檢驗
13、抽樣標準
14、假設檢驗
15、T檢驗
16、置信區間


第5個主題:數據的可視化(實踐數據可視化)(90分鐘)
1、散點圖
2、直方圖
3、經驗分布函數
4、QQ圖
5、莖葉圖
6、離群點檢測
7、箱型圖檢驗離群值
8、蓋帽法
9、課堂實操:SPSS描述性統計分析實現航空業客戶描述和行為分析模型

第6個主題:主成分分析和因子分析(深入剖析主成分分析及因子分析)(30分鐘)
1、主成分分析
2、總體主成分
3、樣本主成分
4、主成分分析模型
5、案例:SPSS主成分分析模型實現
6、課堂實操:SPSS主成分分析模型實現

第7個主題:方差分析(深入剖析方差分析方法及SPSS實現)(30分鐘)
1、單因素方差分析
2、單因素方差分析模型
3、因素效應的顯著性檢驗
4、因素各水平均值的估計與比較
5、兩因素等重復試驗下的方差分析
6、統計模型
7、交互效應及因素效應的顯著性檢驗
8、無交互效應時各因素均值的估計與比較
9、有交互效應時因素各水平組合上的均值估計與比較
10、兩因素非重復試驗下的方差分析
11、金融案例:SPSS方差分析實現
12、課堂實操:SPSS方差分析實現


第8個主題:Bayes統計分析(深入剖析Bayes統計分析)(30分鐘)
1、Baves統計模型
2、Bayes統計分析的基本思想
3、Bayes統計模型
4、Bayes統計推斷原則
5、先驗分布的Bayes假設與不變先驗分布
6、共軛先驗分布
7、先驗分布中超參數的確定
8、Baves統計推斷
9、參數的Bayes點估計
10、Bayes區間估計
11、Bayes假設檢驗
12、案例:SPSS實現Bayes統計分析建模
13、課堂實操:SPSS實現Bayes統計分析建模

時間 內容
第二天
第9個主題:數學建模(深入剖析數學建模)(30分鐘)
1、數學建模
2、數學預測模型
3、模型評估
4、模型參數優化

第10個主題:回歸分析與分類分析原理與應用(深入剖析數據的回歸分析與分類分析的原理以及應用)(120分鐘)
1、回歸與分類
2、回歸分析概念
3、線性回歸模型及其參數估計
4、一元線性回歸
5、一元線性回歸模型
6、一元線性回歸模型求解參數
7、損失函數
8、求偏導
9、回歸方程的顯著性檢驗
10、殘差分析
11、誤差項的正態性檢驗
12、殘差圖分析
13、統計推斷與預測
14、回歸模型的選取
15、窮舉法
16、逐步回歸法
17、嶺回歸分析
18、SPSS一元線性回歸
19、金融案例:SPSS一元線性回歸模型檢驗
20、多元線性回歸概述
21、多元線性回歸模型
22、金融案例:SPSS多元線性回歸實現航空業信用打分和評級模型


第11個主題:Logistic回歸分析(剖析Logistic回歸與其它回歸分析方法)(60分鐘)
1、Logistic回歸介紹
2、Logistic函數
3、Logistic回歸模型
4、案例:SPSS Logistic回歸實現
5、課堂實操:SPSS Logistic回歸實現航空業欺詐預測模型
6、課堂實操:SPSS Logistic回歸實現航空業風險分析模型

第12個主題:非線性回歸原理及應用(剖析非線性回歸原理及應用實踐)(60分鐘)
1、非線性回歸
2、雙曲線函數
3、冪函數
4、指數函數
5、對數函數
6、S型曲線
7、案例:SPSS非線性回歸實現
8、課堂實操:SPSS非線性回歸實現航空業經營分析和績效分析模型

第13個主題:數據建模常用距離(深入剖析數據建模過程中常用的距離模型)(30分鐘)
1、數據挖掘常用距離
2、歐氏距離
3、曼哈頓距離
4、切比雪夫距離
5、閔可夫斯基距離
6、標準化歐氏距離
7、馬氏距離
8、夾角余弦
9、漢明距離
10、杰卡德距離 & 杰卡德相似系數
11、相關系數 & 相關距離
12、信息熵

時間 內容

第14個主題:聚類分析與建模實現(深入剖析聚類分析以及通過SPSS聚類算法模型分析數據)(60分鐘)
1、聚類分析
2、聚類算法
3、樣品間相近性的度量
4、快速聚類法
5、快速聚類法的步驟
6、用Lm距離進行快速聚類
7、譜系聚類法
8、類間距離及其遞推公式
9、譜系聚類法的步驟
10、變量聚類
11、案例:SPSS聚類實現及繪圖
12、案例:Kmeans應用案例剖析
13、課堂實操:編寫程序實現Kmeans應用案例剖析

第15個主題:決策樹分析與實現(深入剖析決策樹分析以及通過SPSS決策樹模型分析數據)(60分鐘)
1、決策樹分析
2、決策樹
3、決策樹構成要素
4、決策樹算法原理
5、決策樹法的決策過程
6、決策樹算法
7、案例:SPSS實現決策樹分析
8、課堂實操:SPSS實現航空業客戶細分模型
9、隨機森林

第16個主題:關聯規則分析與實現(深入剖析關聯規則分析以及通過SPSS關聯規則算法模型分析數據)(60分鐘)
1、關聯規則
2、支持度與置信度
3、關聯規則挖掘的過程
4、Apriori算法
5、關聯規則案例
6、支持度與置信度計算
7、案例:SPSS實現關聯規則
8、課堂實操:SPSS實現航空業數據關聯規則分析

第17個主題:數據建模時序模式分析與實現(深入剖析時序模式分析)(60分鐘)
1、時序模式
2、時間序列分析
3、時間序列分析
4、時間序列
5、序列分析的三個階段
6、課堂實操:SPSS實現航空業客戶流失模型

第18個主題:數據分析工具SPSS/SAS在金融行業應用案例(深入剖析數據分析工具SPSS/SAS在金融行業應用案例)(60分鐘)
1、案例:風險分析模型
2、案例:信用打分和評級模型
3、案例:客戶細分模型
4、案例:客戶描述和行為分析模型
5、案例:欺詐預測模型
6、案例:客戶流失模型
7、案例:經營分析和績效分析模型
8、案例:交叉銷售和增量銷售模型
9、案例:SPSS實現航空業客戶流失模型建模
10、課堂實操:SPSS實現金融行業客戶流失模型建模

第19個主題:大數據個性化精準推薦實戰(深入理解大數據個性化精準推薦原理和實現技術)(60分鐘)
1、個性化推薦的理論依據
2、個性化推薦的價值
3、個性化推薦能達到的目的
4、個性化推薦的原則
5、個性化推薦技術發展史
6、個性化推薦的相關技術
7、基于用戶的常用推薦算法
8、基于用戶的協同過濾推薦
9、課堂實操:SPSS實現航空業交叉銷售和增量銷售模型 

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