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課程目錄:大數(shù)據(jù)模型與數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)
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課程大綱:

        大數(shù)據(jù)模型與數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)

 

 

 

一、數(shù)據(jù)挖掘標(biāo)準(zhǔn)流程

1.1 數(shù)據(jù)挖掘概述

1.2 數(shù)據(jù)挖掘的標(biāo)準(zhǔn)流程(CRISP-DM)

1.3 數(shù)據(jù)建模示例

二、數(shù)據(jù)預(yù)處理過程

2.1 數(shù)據(jù)挖掘處理的一般過程

2.2 數(shù)據(jù)讀入

2.3 數(shù)據(jù)集成

2.4 數(shù)據(jù)理解

2.5 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:數(shù)據(jù)處理

2.6 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備:變量處理

2.7 基本分析

2.8 特征選擇

2.9 因子分析(主成分分析)

三、因素影響分析(特征重要性分析)

3.1 常用特征重要性分析的方法

3.2 相關(guān)分析(數(shù)值+數(shù)值,相關(guān)程度計(jì)算)

3.3 方差分析(分類+數(shù)值,影響因素分析)

3.4 列聯(lián)分析(分類+分類,影響因素分析)

四、數(shù)值預(yù)測(cè)模型篇

4.1 銷量預(yù)測(cè)與市場(chǎng)預(yù)測(cè)——讓你看得更遠(yuǎn)

4.2 回歸預(yù)測(cè)/回歸分析

4.3 時(shí)序預(yù)測(cè)

4.4 季節(jié)性預(yù)測(cè)模型

4.5 新產(chǎn)品預(yù)測(cè)模型與S曲線

4.6 自定義模型(如何利用規(guī)劃求解進(jìn)行自定義模型)

五、回歸模型優(yōu)化篇

5.1 回歸模型的基本原理

5.2 模型優(yōu)化思路:尋找佳回歸擬合線

六、分類預(yù)測(cè)模型

6.1 分類概述

6.2 邏輯回歸分析模型

6.3 決策樹分類

6.4 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)

6.5 支持向量機(jī)

6.6 樸素貝葉斯分類

七、客戶細(xì)分與聚類

7.1 客戶細(xì)分常用方法

7.2 聚類分析(Clustering)

7.3 RFM模型分析

八、產(chǎn)品與關(guān)聯(lián)分析

8.1 關(guān)聯(lián)規(guī)則原理介紹

8.2 關(guān)聯(lián)規(guī)則適用場(chǎng)景:交叉銷售、捆綁營(yíng)銷、產(chǎn)品布局