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            課程題目: 大數據挖掘高級能力提升實戰培訓

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            課程大綱:

            大數據挖掘高級能力提升實戰培訓

             

             

            1 數據挖掘標準流程
            1.1 數據挖掘概述
            1.2 數據挖掘的標準流程(CRISP-DM)
            1.3 數據集概述
            1.4 數據集的類型
            1.5 數據集屬性的類型
            1.6 數據質量三要素
            2 影響因素分析篇
            2.1 影響因素分析的常見方法
            2.2 相關分析(衡量變量間的的相關性)
            2.3 方差分析
            2.4 列聯分析(兩類別變量的相關性分析)
            3 數值預測模型篇
            3.1 銷量預測與市場預測——讓你看得更遠
            3.2 回歸預測/回歸分析
            3.3 時序預測
            3.4 季節性預測模型
            3.5 新產品預測模型與S曲線
            4 回歸模型優化篇
            4.1 回歸模型的基本原理
            4.2 模型優化思路:尋找佳回歸擬合線
            4.3 自定義模型(如何利用規劃求解進行自定義模型)
            5 分類預測模型篇
            5.1 分類模型概述
            5.2 常見分類預測模型
            5.3 邏輯回歸模型
            5.4 消費者品牌選擇模型分析
            5.5 人工神經網絡(ANN)
            5.6 判別分析
            6 數據預處理篇
            6.1 數據預處理的主要任務
            6.2 數據集成
            6.3 數據理解(異常數據處理)
            6.4 數據準備:數據處理
            6.5 數據準備:變量處理
            6.6 數據降維
            6.7 數據探索性分析
            6.8 數據可視化


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