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曙海教育集團(tuán)
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大數(shù)據(jù)智能分析和挖掘在互聯(lián)網(wǎng)中的實(shí)戰(zhàn)案例課程

 
  班級(jí)規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576( 微信同號(hào))
      每個(gè)班級(jí)的人數(shù)限3到5人,互動(dòng)授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點(diǎn)
上部份地點(diǎn):【上?!客瑵?jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院【北京分部】:北京中山學(xué)院/福鑫大樓【南京分部】:金港大廈(和燕路)【武漢分部】:佳源大廈(高新二路)【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道)【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈
最近開(kāi)間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
  實(shí)驗(yàn)設(shè)備
    ◆小班教學(xué),教學(xué)效果好
       
       ☆注重質(zhì)量☆邊講邊練

       ☆合格學(xué)員免費(fèi)推薦工作
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  質(zhì)量保障

       1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
       2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
       3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)?!詈细駥W(xué)員免費(fèi)頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書(shū),提升職業(yè)資質(zhì)。專(zhuān)注高端技術(shù)培訓(xùn)15年,端海學(xué)員的能力得到大家的認(rèn)同,受到用人單位的廣泛贊譽(yù),端海的證書(shū)受到廣泛認(rèn)可。

部份程大綱
 
  • 目標(biāo)收益
    本課程將圍繞大數(shù)據(jù)最本質(zhì)的特點(diǎn)—智能化為主線,從大數(shù)據(jù)的產(chǎn)品思維、數(shù)據(jù)分析重要工具、數(shù)據(jù)挖掘核心技術(shù)等層面,從瀏覽型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、社交網(wǎng)絡(luò)型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用等多角度多領(lǐng)域做實(shí)站案例講解。
    該課程使學(xué)員:理解大數(shù)據(jù)基本概率、理解大數(shù)據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)思維、理解大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)技術(shù)架構(gòu)
    掌握社交圖譜挖掘的一到兩個(gè)經(jīng)典數(shù)據(jù)挖掘案例的解決方案
    掌握社交好友推薦中一到兩個(gè)經(jīng)典案例的解決方案
    掌握如何搭建一個(gè)實(shí)用的推薦引擎的方法;
    掌握數(shù)據(jù)挖掘的經(jīng)典方法論:數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程、模型評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)等
    側(cè)重掌握最普遍使用的分類(lèi)預(yù)測(cè)技術(shù)的方法,輕松理解分類(lèi)預(yù)測(cè)技術(shù)的重難點(diǎn)主題及一些新技術(shù):模型優(yōu)化的原理、Overfitting和Un
  • 培訓(xùn)對(duì)象
  • 數(shù)據(jù)挖掘工程師、數(shù)據(jù)分析師、大數(shù)據(jù)工程師、算法專(zhuān)家、項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、數(shù)據(jù)產(chǎn)品經(jīng)理以及其他具有一定數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗(yàn)的人員。
  • 學(xué)員基礎(chǔ)
  • 具有一定數(shù)據(jù)挖掘經(jīng)驗(yàn)的人員。
  • 課程大綱
  • 主題 內(nèi)容
    1.大數(shù)據(jù)時(shí)代概述
  • 1.1 大數(shù)據(jù)解決的問(wèn)題是什么?
    1.2 大數(shù)據(jù)公司(部門(mén))的都在做什么?
    1.3 如何建立自己的大數(shù)據(jù)能力?
  • 2.數(shù)據(jù)挖掘基礎(chǔ)及Weka 工具使用
  • 2.1 數(shù)據(jù)挖掘過(guò)程與挖掘工具Weka使用實(shí)踐
    2.2 數(shù)據(jù)挖掘模型評(píng)估方法
    2.3 數(shù)據(jù)挖掘的模型評(píng)估指標(biāo)
  • 3. 如何研發(fā)大數(shù)據(jù)算法:以數(shù)據(jù)分類(lèi)挖掘新技術(shù)為例
  • 3.1 工業(yè)界應(yīng)用舉例
    3.2 分類(lèi)挖掘原理探索:經(jīng)典的單模型方法
    3.4 多模型重要算法匯總
    3.5 如何研發(fā)一個(gè)新的數(shù)據(jù)挖掘算法:案例講解
  • 4.以大數(shù)據(jù)挖掘?yàn)橹行牡耐扑]引擎實(shí)戰(zhàn)
  • 4.1 推薦引擎解決的問(wèn)題
    4.2 推薦系統(tǒng)歷史
    4.3 通用推薦引擎基礎(chǔ)架構(gòu)
    4.4 社會(huì)化推薦引擎
    4.5 社會(huì)化推薦引擎算法案例講解
  • 5.以大數(shù)據(jù)為中心的社交網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用挖掘?qū)崙?zhàn)
  • 5.1 社交圖譜挖掘介紹
    5.2 社交圖譜挖掘案例講解:好友親密度模型
    5.3 社交圖譜挖掘案例講解:好友自動(dòng)分組
  • 6.以大數(shù)據(jù)為中心的瀏覽型和金融支付保險(xiǎn)型互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn)
  • 6.1 互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的分類(lèi)
    6.2 流量型應(yīng)用中的大數(shù)據(jù)應(yīng)用實(shí)例
 

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  備案號(hào):備案號(hào):滬ICP備08026168號(hào)-1 .(2024年07月24日)...............