大数据分析挖掘与可视化最佳实践培训班(面授/在线)
大数据分析可视化技术Python数据挖掘
大数据分析挖掘与可视化最佳实践培训班(面授/在...课程特色与背景
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大数据分析与数据挖掘综合能力提升实战 杭州 2023/2/10(2天)
大数据分析与挖掘综合课程,旨在帮助了解数据分析和数据挖掘的思路、方法、表达、工具;掌握提升数据综合分析能力,支撑运营决策的目的;学习数据分析的框架和思路及常用数据分析方法来分析问题;了解数据分析基础知识及数据分析的基本过程;掌握数据分析的基本过程,使用Excel数据分析库操作。
“数”说营销—大数据挖掘与营销应用 广州 2023/10/13(2天)
“数”说营销—大数据挖掘与营销应用培训,旨在使学员了解基本的营销理论,并学会基于营销理念来展开大数据分析,学会选择合适的分析模型来解决相应的营销问题,熟悉数据挖掘的标准过程,掌握常用的数据挖掘方法,熟悉数据分析及数据挖掘工具,掌握Excel和SPSS软件应用操作。
课程大纲
时间 | 知识模块 | 授课内容 |
第一天 上午 | 数据分析实战 | 第一讲 零基础学Python 讲解Python背景、国内发展状况、基础语法、数据结构及绘图操作等内容。特别针对向量计算这块,着重介绍Python在这方面的优势及用法。 |
第二讲 数据分析方法论 讲解统计分析基础,包括统计学基本概念,假设检验,置信区间等基础,并结合数据案例说明其使用场景和运用方法。介绍数据分析流程和常见分析思路,并结合案例进行讲解。 | ||
第三讲 数据处理技法 从数据接入、数据统计、数据转换等几个方面进行讲解。数据接入包含接入MySQL、Oracle、Hadoop等常见数据库操作;数据统计包含Pandas包的具体用法和讲解;数据转换包含对数据集的关联、合并、重塑等操作。此外,针对海量数据的情况下,介绍在Spark平台上的数据处理技术,并结合真实环境进行操作讲解。 | ||
第一天 下午 | 数据挖掘理论及核心技术 | 第四讲 认识数据挖掘 讲解数据挖掘基本概念,细致讲解业务理解、数据理解、数据准备、建立模型、模型评估、模型部署各环节的工作内容及相关技术;结合业界经典场景,讲解数据挖掘的实施流程和方法体系。 |
第五讲 数据挖掘核心技术 细致讲解抽样、分区、样本平衡、特征选择、训练模型、评估模型等数据挖掘核心技术原理,并结合案例讲解其具体实现和用法。尤其针对样本平衡,重点讲解人工合成、代价敏感等算法;针对特征选择,重点讲解特征选择的核心思路,并结合Python进行案例演示。 | ||
第二天 上午 | 大数据算法原理及案例实现(1) | 第六讲 特征降维算法及Python实现 降维是大数据分析相关内容导读“大数据分析”大数据分析与数据挖掘综合能力提升实战 杭州 2023/2/10(2天)大数据分析与挖掘综合课程,旨在帮助了解数据分析和数据挖掘的思路、方法、表达、工具;掌握提升数据综合分析能力,支撑运营决策的目的;学习数据分析的框架和思路及常用数据分析方法来分析问题;了解数据分析基础知识及数据分析的基本过程;掌握数据分析的基本过程,使用Excel数据分析库操作。 POWER BI商业大数据分析&可视化呈现 上海 2023/2/24(1天)POWER BI商业大数据分析&可视化呈现培训,主要培训数据分析与数据呈现的Power BI软件应用技能,培养满足企业岗位需要的数据分析与可视化技能,具备良好的数据处理、数据建模分析、数据可视化能力,掌握Power Query多工作表、工作簿数据动态汇总,掌握Power Pivot数据分析、数据建模的方法,常用DAX函数应用。 智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统 上海 2023/3/23(2天)智能制造趋势下的生产计划排程与APS系统培训,旨在使学员完整了解生产计划的核心体系,理解智能制造趋势下生产计划与排程的挑战,大数据分析与模型技术在生产排程中的典型应用,典型APS系统的逻辑与解决方案介绍,理解并掌握未来智能排程的趋势。 智能工厂运营大数据的应用 上海 2023/5/17(2天)智能工厂运营大数据的应用培训,使学员掌握大数据的应用特点和基本算法;理解工业大数据的体系架构,初步掌握工厂各类运营场景(预测、设备、质量、工艺等)大数据分析的基本方法,逐步实现工厂管理的数据化与智能化。 |
第七讲 决策树算法及Python实现 决策树是非常经典的算法 ,一般常见于小数据的挖掘。由于决策树具有极强的可解释性,针对海量数据仍然是非常重要的实用价值。主要讲解ID3、C4.5、C5.0以及CART决策树算法的实现原理,并结合案例进行Python实现。 | ||
第八讲 基于乳腺癌数据进行降维分析并建立分类模型 实战部分:基于乳腺癌数据进行降维处理,并尝试建立分类评估模型。旨在通过该模型,并潜在的乳腺癌患者进行识别。 | ||
第二天 下午 | 大数据算法原理及案例实现(2) | 第九讲 因果推理算法及Python实现 大数据分析技术可以帮助我们去发现、解决一些业务问题,然而如何去判断我们的改进是否生效,是否在业务指标上呈现过一定的因果逻辑,则是一个重要问题和分析方向。本节主要介绍因果推理算法,包括贝叶斯推理、状态空间模型以及CausalImpact工具等内容,并结合案例进行Python实现。 |
第十讲 深度学习算法及Python实现 对于大数据的建模任务,我们可以基于深度学习来实现,不仅能够针对海量数据进行建模,其效果也非常不错。本节主要讲解深度学习的发展历程,DBN、DNN等经典深度学习算法,深度学习优化算法以及一些技巧。同时,介绍Keras库的使用方法,并结合案例进行Python实现。 | ||
第十一讲 Lending Club信贷违约分析案例 实战部分:基于Lending Club信贷违约数据,尝试从多个不同的维度进行数据分析,旨在发现一些有价值的信息,同时基于该数据,经过一定的处理,建立信贷违约识别模型,旨在对信贷业务办理提供模型支持,降低违约风险。 | ||
第三天 上午 | Python应用实战(一) | 第十二讲 Python自然语言处理原理及案例 目前文档数据已经成为很多企业重要的资产,通过对文档数据进行解析、建模、分析、挖掘、可视化,我们能够发现不一样的洞察。本节主要讲解自然语言处理基本概念和技法,包含分词、关键字提取、文摘提取、文本分类、主题模型、word2vec等内容。介绍在深度学习的加持下,与传统做法的区别,并使用Python进行案例讲解。 |
第十三讲 数据分析图表及Python案例 数据可视化是大数据分析的重要手段,通过合理地使用图表,不仅可以简洁地表达数据的含义,高效地发现问题,还可以为报告的编写以及数据分析web应用增色不少。本节主要讲解常用的数据分析图表及其使用场景,介绍数据可视化的方法论,避免生搬硬套的使用图表,针对不同的业务场景和需求,合理选择可视化方法。介绍的工具不限于matplotlib、pycha、pyecharts、ggplot、Bokeh、HoloViews、mpld3、plotly、pygal等常用可视化库。 | ||
第三天 下午 | Python应用实战(二) | 第十四讲 使用Notebook编写数据分析报告 数据分析报告在大数据分析过程中具有重要价值,它体现了大数据分析的目的、过程和结果,以及对发现问题的解读、改进方案等等,本节主要讲解使用Notebook编写数据分析报告的具体方法,以及编写数据分析报告的方法论,并结合案例讲解其用法。 |
第十五讲 Dash可视化开发实战 Dash是一款不错的框架,可以基于Dash快速开发一个轻量级的数据分析web应用。在网页中嵌入图表、数据以及分析的算法,非常适合打造企业内部的敏捷数据分析工具集。本节主要介绍Dash的UI、Server、Reactivity、控件等内容,同时讲解一个用Dash实现数据分析功能(兼图表)的实际案例,搭建服务器,在企业内部实现轻量级数据分析应用。 | ||
总结与答疑 |
课程主讲
备注
课程费用:7800元/人(含培训费、教材费)。
直播时间 上午9:00-12:00,下午13:30-16:30增值服务 1、凡参加5月份网络直播课程的学员,后期同一课程的网络直播课程可以再免费学习一次。2、参加5月份网络直播课程的学员可以享受免费再参加一次任意一期中培本课程的线下面授教学。3、视频回放免费学习一年。- 如何报名参加公开课?
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