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    4006-900-901

    Python實現大數據挖掘技術培訓

    參加對象:業務支持部、IT系統部、大數據系統開發部、大數據分析中心、網絡運維部等相關技術人員。
    課程費用:電話咨詢
    授課天數:2~5天
    授課形式:內訓
    聯系電話:4006-900-901 / 17821361800(小威)

    微信咨詢&報名

    課程背景  COURSE BACKGROUND

    Python已經成為數據分析和數據挖掘的首選語言,作為除了Java、C/C++/C#外最受歡迎的語言。
    本課程基于Python工具來實現大數據的數據分析和數據挖掘項目。基于業務問題,在數據挖掘標準過程指導下,采用Python分析工具,實現數據挖掘項目的每一步操作,從數據預處理、數據建模、數據可視化,到最終數據挖掘結束,幫助學員掌握Python用于數據挖掘,提升學員的數據化運營及數據挖掘的能力。

    課程收益  PROGRAM BENEFITS

    全面掌握Python語言以及其編程思想。
    掌握常用擴展庫的使用,特別是數據挖掘相關庫的使用。
    學會使用Python完成數據挖掘項目整個過程。
    掌握利用Python實現可視化呈現。
    掌握數據挖掘常見算法在Python中的實現。

    課程大綱  COURSE OUTLINE

    數據對象基本操作
    目的:掌握數據集結構及基本處理方法,進一步鞏固Python語言
    數據挖掘常用擴展庫介紹
    Numpy數組處理支持
    Scipy矩陣計算模塊
    Matplotlib數據可視化工具庫
    Pandas數據分析和探索工具
    StatsModels統計建模庫
    Scikit-Learn機器學習庫
    Keras深度學習(神經網絡)庫
    Gensim文本挖掘庫
    數據集構建
    Index, Series, DataFrame對象
    手工構建(創建索引、序列、數據集)
    讀取文件(CSV文件、Excel文件)
    讀取數據庫
    數據集保存(CSV、Excel)
    數據集基本操作
    基本屬性訪問
    shape,ndim,index,columns,values,empty,size
    數據類型處理:查看、修改、轉換
    排序
    排序依據:標題、索引、字段
    排序順序:升序、降序
    自定義排序:按標題、索引、字段、有序類別變量排序
    基本訪問
    行訪問、列訪問、值訪問
    訪問方式:標簽、位置
    訪問類型:單行列、多行列、連續行列
    布爾數組訪問
    字段管理、新增、刪除、修改、替換、移位
    數據篩選:條件篩選、多值篩選、篩選空值/非空值
    演練:用Python實現數據的基本訪問

    大數據預處理
    目的:掌握數據預處理的基本環節,以及Python的實現。
    預處理任務
    數據清洗
    數據集成
    數據處理
    變量處理
    數據清洗
    重復值處理
    重復字段、重復標題、重復索引
    處理方式:查找、刪除、修改
    錯誤值處理
    查找錯誤值
    置空/刪除
    重新編碼/替換
    離群值處理:
    檢測標題:3σ準則,IQR準則,K均值
    處理方式:查找、置空、截尾、縮尾
    基于K均值的離群值檢測
    缺失值處理:
    查找、刪除
    插補(固定值/均值/向下填充/向上填充/插入法/拉格朗日)
    數據集成
    數據追加
    變量合并(連接類型)
    數據處理
    數據篩選
    數據抽樣
    簡單抽樣(有放回、無放回)
    分層抽樣
    離散化/分箱
    等寬
    等頻
    自定義間隔
    K均值
    變量處理
    處理方式:變量變換、變量派生
    規范化:min-max /mean-std/exp-max
    啞變量化
    案例:用Python實現數據預處理

    數據可視化處理
    目的:掌握作圖擴展庫,實現數據可視化
    統計基礎
    數值變量:描述統計
    類別變量:分類計數
    分類統計:分類匯總
    常用的Python作圖庫
    Matplotlib庫
    Pygal庫
    各種圖形的畫法
    柱狀圖
    直方圖
    餅圖
    折線圖
    散點圖

    演練:用Python庫作圖來實現產品銷量分析,并可視化
    影響因素分析/特征選擇
    目的:掌握判斷事物間相關性的常用方法,熟悉建模前如何進行屬性篩選/特征選擇,以實現降維的目的。
    影響因素分析常用方法
    相關分析
    相關分析原理
    相關系數公式種類
    Pearson相關系數
    Spearman等級相關系數
    Kendall等級相關系數
    方差分析
    方差分析原理
    方差分析種類
    單因素方差分析
    多因素方差分析
    協方差分析
    列聯分析/卡方檢驗
    列聯分析原理
    計數與期望值
    卡方檢驗公式
    主成分分析:降維
    PCA方法原理

    回歸預測模型實戰
    常用數值預測的模型
    通用預測模型:回歸模型
    季節性預測模型:相加、相乘模型
    新產品預測模型:珀爾曲線與龔鉑茲曲線
    回歸分析概念
    常見回歸分析類別
    回歸分析常見算法
    普通最小二乘法OLS
    嶺回歸(RR)
    套索回歸Lasso
    ElasticNet回歸
    回歸模型的評估
    判定系數R^2
    平均誤差率MAPE
    分類預測模型實戰
    常見分類預測的模型與算法
    如何評估分類預測模型的質量
    正確率、查準率、召回率、F1
    ROC曲線
    邏輯回歸分析模型
    邏輯回歸的原理
    邏輯回歸建模的步驟
    案例:用sklearn庫實現銀行貸款違約預測
    決策樹模型
    決策樹分類的原理
    決策樹的三個關鍵問題
    決策樹算法與實現
    案例:電力竊漏用戶自動識別
    決策樹算法
    最優屬性選擇算法:ID3、ID4.0、ID5.0
    連續變量分割算法
    樹剪枝:預剪枝、后剪枝
    人工神經網絡模型(ANN)
    神經網絡概述
    神經元工作原理
    常見神經網絡算法(BP、LM、RBF、FNN等)
    案例:神經網絡預測產品銷量
    支持向量機(SVM)
    SVM基本原理
    維災難與核心函數
    案例:基于水質圖像的水質評價
    貝葉斯分析
    條件概率
    常見貝葉斯網絡

    聚類分析(客戶細分)實戰
    客戶細分常用方法
    聚類分析(Clustering)
    聚類方法原理介紹及適用場景
    常用聚類分析算法
    聚類算法的評價
    案例:使用SKLearn實現K均值聚類
    案例:使用TSNE實現聚類可視化
    RFM模型分析
    RFM模型,更深入了解你的客戶價值
    RFM模型與市場策略
    案例:航空公司客戶價值分析

    關聯規則分析實戰
    關聯規則概述
    常用關聯規則算法
    Apriori算法
    發現頻繁集
    生成關聯規則
    FP-Growth算法
    構建FP樹
    提取規則
    時間序列分析
    案例:使用apriori庫實現關聯分析
    案例:中醫證型關聯規則挖掘

    案例實戰
    客戶流失預測和客戶挽留模型
    銀行欠貸風險預測模型

    結束:課程總結與問題答疑。

    我們的服務  OUR SERVICES
    服務流程

    業務范疇
    量身定制化的經典內訓課程
    人力資源
    勞動法
    培訓發展
    職業技能
    市場營銷
    經營股權
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    行政商務
    財務管理
    研發管理
    生產管理
    物流管理
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