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[AI/大数据] 高级数据分析认证辅导课 高级大数据分析师认证考试 价值1800 |
![]() 课程介绍: 一、课程背景 大数据的发展是国家级战略。未来五年我国大数据市场规模年均增速将超过30%,国内大数据人才缺口将非常突出。培养大数据人才尤其是高端人才迫在眉睫。 二、学习目标 学习SPSS的基本操作及常用的统计分析方法。 学会通过SPSS解决实际业务问题。 申请工信部【高级数据分析】【高级大数据分析师】认证证书 三、课程对象 各基础通信运营商,各级大数据建设工作领导小组办公室负责人。 信息化企事业及大数据产品企业管理者、产品负责人(房地产、电子商务、物联网、互联网、新一代信息技术,智慧产品、智慧城市软硬件供应商等相关企业)大数据规划设计院相关人员等。 大数据,云计算相关专业的高校讲师,学生 对大数据感兴趣的业内人士。 建设大数据项目,需要投标的单位。 四、课程时间 20小时 五、授课形式 理论讲授+案例实操 六、课程纲要 第一章:一般线性模型分析(方差、相关、回归) 第二章:广义线性模型分析(卡方、逻辑回归、评分卡) 第三章:特征筛选与市场细分(主成分分析、客户画像、客户价值模型) 第四章:神经网络与时间序列分析 课程目录: 第1章: 一般线性模型分析 课时 1 : SPSS基本知识介绍 任务1: 课程配套数据 课时 2 : 一般线性模型分析【1】 课时 3 : 一般线性模型分析【2】 课时 4 : 一般线性模型分析【3】 课时 5 : 一般线性模型分析【4】 第2章: 广义线性模型分析 课时 6 : 广义线性模型分析【1】 课时 7 : 广义线性模型分析【2】 课时 8 : 广义线性模型分析【3】 课时 9 : 广义线性模型分析【4】 课时 10 : 广义线性模型分析【5】 第3章: 特征筛选与市场细分 课时 11 : 特征筛选与市场细分【1】 课时 12 : 特征筛选与市场细分【2】 课时 13 : 特征筛选与市场细分【3】 课时 14 : 特征筛选与市场细分【4】 课时 15 : 特征筛选与市场细分【5】 第4章: 神经网络与时间序列分析 课时 16 : 神经网络与时间序列分析【1】 课时 17 : 神经网络与时间序列分析【2】 课时 18 : 神经网络与时间序列分析【3】 任务1: 专项技术高级数据分析考试题 课时 19 : 神经网络与时间序列分析【4】 资料目录:│ 1.方差、相关、回归.pdf │ 2.卡方、logistic回归、评分卡.pdf │ 3.特征筛选、主成分回归.pdf │ 4.市场细分:客户画像.pdf │ 5.市场细分:客户价值模型.pdf │ 6.神经网络.pdf │ 7.决策树.pdf │ 8.时间序列.pdf │ get【所有文件内容】.bat │ 专项技术大数据分析师高级考试题.docx │ 假设检验.pdf │ 数据准备.pdf │ 数据分析流程.pdf │ 考试题.zip │ 讲师简介.pdf │ 课后阅读建议.txt │ ├─data │ 07EED89F78.AmosP │ bankloan_binning.sav │ class.sas7bdat │ data_access3.txt │ performance.sav │ pm_customer_train2.sav │ ss.sav │ 商品材质.sav │ 太阳黑子活动.sav │ 客户信息表.sav │ 收益率.sav │ 相关矩阵格式.sav │ 短期绩效.sav │ 短期绩效.xlsx │ 购买力.sav │ └─考试题 bankloan_binning.sav missing(完整数据).sav missing(缺失数据).sav performance.sav 商品材质.sav 拒退.sav 数据分析需求.docx 短期绩效.sav
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