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上海CDA數據科學研究院

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數字化人才認證機構  提升數字化人才的數據技能,助力企業(yè)數字化轉型  致力于研究更前沿、創(chuàng)新、實用的全棧數據科學課程  
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上海敏捷算法建模訓練營周末培訓班 2023-09-27 18:10:22

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課程介紹 發(fā)布日期:2023-09-27 18:10:22
CDA數據科學研究院開設敏捷算法建模訓練營周末班,深度挖掘用戶需求,探索多元的業(yè)務場景,培養(yǎng)學員掌握企業(yè)需要的敏捷算法建模能力,并規(guī)劃未來發(fā)展的路線圖,更多詳情歡迎了解
一、課程介紹:

  引領數智賦能,精通模型應用
  在數字經濟時代,利用數字化知識可以使企業(yè)擺脫單一供給,本課程將會從企業(yè)的角度出發(fā)講解不同階段數據應用的建設思路。同時,從找出問題→確定問題→數據清洗→數據建?!鷶祿炞C到挖掘出有價值的數據分析思路,并確認適合企業(yè)的解決方案。讓學員掌握可落地、易操作的數據科學思維和技術模板構建出優(yōu)秀模型。
  涵蓋常用工具,完善技術精進
  課程中涵蓋了Sklearn、LightGBM、NLP、PyTorch、Transformer等常用工具的應用實現,并根據輸出的結果分析業(yè)務需求,為進行合理、有效的策略優(yōu)化提供數據支撐。在課程學習中以問題為導向,加強知識點的理解和應用,提高學員面對復雜問題的思考能力。聚焦策略分析技術及企業(yè)常用的分類、NLP、深度學習、特征工程等數據算法,只教實用干貨,以專精技術能力提升業(yè)務效果與效率。
  玩轉案例實戰(zhàn),直通企業(yè)
  課程涉及大量企業(yè)項目案例:精準營銷預測、營銷策略優(yōu)化、客戶行為分析、風險管理、客戶管理、智能推薦、情感分析、反欺詐等,加持實戰(zhàn)經驗,為學員進入名企提供項目背書。對數據科學崗位認知程度比較淺的學員,可在職業(yè)規(guī)劃團隊老師的幫助下選擇適合學員的職業(yè)發(fā)展路線。進一步從職場綜合能力要求出發(fā),通過經驗賦能快速提升崗位匹配度。

三、適合人群:

  在職提升人群
  .算法建模少想獲得最優(yōu)策略算法的人員
  .工作經驗少想提升數據挖掘技能的人員
  .業(yè)余時間多想提高數據思維能力的人員
  在職提升和轉崗人群
  .工作任務重想提高工作效率的財務、市場等人員
  .競爭壓力大想突破職業(yè)瓶頸的產品、運營等人員
  .行業(yè)挑戰(zhàn)多想提升戰(zhàn)略思維的決策、管理等人員
  轉行數據分析人群
  .自學難度大想零基礎快速入門的人員
  ,升職加薪難想要跳槽大幅漲薪的人員
  .行業(yè)不景氣想進新興數據行業(yè)的人員
  CDA報考人群
  .報名參加CDA Level|等級考試的考生
  .報名參加CDA Level II等級考試的考生
  .報名參加CDA Level II等級考試的考生

三、課程特色:

細分課程 內容 詳細內容
預習課
(錄播)


數據庫SQL 1. 數據庫基本概念
2. DDL數據定義語言
3. DML數據操作語言
4. 單表查詢
5. 多表查詢
6. Python連接SQL
Python編程基礎 1. Python標準數據類型
2. 控制流語句
3. 自定義函數
4. 異常和錯誤
5. 類與面向對象編程
6. Numpy數組操作
7. 用Python做數據分析,必會的庫Pandas
8. 用Pandas做數據清洗與數據探索
9. Python數據可視化庫(Matplotlib,Seaborn)
數學與統(tǒng)計學基礎 1. 線性代數
2. 微積分
3. 描述性統(tǒng)計
4. 參數估計
5. 假設檢驗
6. 相關分析
7. 卡方分析
8. 一元線性回歸理論推導
商業(yè)策略分析
(Level 2)
第1周 周六 SQL 1. 數據庫MySQL語句與實戰(zhàn)
2. Python連接SQL數據庫
3. SQL使用案例
4. 零售電商多表分析案例
周日 指標體系與統(tǒng)計分析可視化 1. 分析基礎-數據分析的概念、過程、能力
2. 指標體系的意義與構建
3. 常用指標體系示例
4. 統(tǒng)計分析可視化
5. 企業(yè)經營分析-指標體系
第2周 周六 Pandas 1. Python基礎與數據清洗可視化回顧
2. Python實操案例
3. 教育行業(yè)分析-學校學科教育可視化案例
4. 數據分析師崗位需求-lagou數據處理及分析案例
周日 方差分析,線性回歸 1. 方差分析
2. 線性回歸(模型的建立與估計)
3. 統(tǒng)計模型的檢驗
4. 識別分析-用戶支出影響因素分析案例
第3周 周六 邏輯回歸,主成分分析 1. 邏輯回歸(模型的建立與估計)
2. 模型評估
3. 信息壓縮-主成分分析與因子分析(數據降維)
4. 成交分析-Talkingviews案例
5. 因子分析-城市發(fā)展水平綜合分析
周日 標簽體系與用戶畫像 1. 標簽體系的設計原理
2. 用戶標簽的制作方法
3. 客群分析-標簽體系與用戶畫像
4. 應用用戶畫像-信用卡持卡用戶畫像實戰(zhàn)案例
第4周 周六 時間序列 1. 時間序列分析(ARIMA算法)
2. Box-Jenkins 建模流程
3. 時間序列回歸
4. 銷售額預測-線上平臺銷售額預測實戰(zhàn)案例
周日 聚類分析,決策樹應用 1. 層次聚類
2. Kmeans聚類
3. 聚類分析評價方法-決策樹應用
4. 用戶分群-金融行業(yè)運營案例
第5周 周六 數據采集與處理,特征工程基礎 1. 數據采集(概率與非概率抽樣)
2. 數據處理方法(數據錄入,數據清洗,數據編碼)
3. 特征工程基礎(特征預處理,特征的選擇與轉換)
周日 數字化工作方法,最優(yōu)化方法 1. 數字化工作方法
2. 運籌優(yōu)化方法(線性規(guī)劃與二次優(yōu)化,基于業(yè)務流程的優(yōu)化)
3. 數字化運營綜合案例-某機構營銷響應概率預測與風險預測案例
附加內容 第6周 周六 ETL數據接入與數倉 1. ETL基本概念與常用工具
2. 基于Python的ETL程序開發(fā)
3. 定時執(zhí)行Python程序
4. ETL實戰(zhàn)項目
5. 數據接入策略與調度工具
機器學習與人工智能
(Level 3)
周日 大數據平臺Spark,數據挖掘導論 1. 分布式存儲與計算
2. Spark與Flink工作原理
3. Spark基本語法
4. 使用PySpark實現分布式計算
5. 數據挖掘導論
6. 梯度下降
第7周 周六 決策樹 1. 決策樹與信息熵
2. ID3, C4.5, CART樹
3. 模型調參:網格搜索
4. 決策樹的PySpark實現
5. 決策樹之欺詐識別案例
周日 正則回歸,Pipeline 1. 正則項的理論基礎
2. 帶正則項的回歸
3. Pipeline工作流專題
4. 使用Pipeline提交算法模型
第8周 周六 關聯(lián)規(guī)則與協(xié)同過濾 1. 關聯(lián)規(guī)則(關聯(lián)規(guī)則的概念,評估指標,Apriori算法)
2. 協(xié)同過濾
3. 大數據環(huán)境下的協(xié)同過濾實現
4. 產品組合策略-零售產品捆綁銷售策略分析案例
周日 集成算法基礎 1. 集成學習的理論基礎
2. Bagging, Boosting, Stacking
3. AdaBoost
4. 隨機森林及其Spark實現
5. GBDT, XGBoost
第9周 周六 爬蟲,文本分析 1. 數據的爬?。╤ttp原理, requests應用, HTML結構及xpath應用)
2, 非結構化數據的加工處理
3. 文本數據處理之正則表達式
周日 機器學習進階,人工智能基礎 1. LightGBM, CatBoost
2. 數據不平衡問題
3. 貝葉斯搜索調參
4. 貝葉斯調參python實踐
5. 人工智能基礎
6. caie網頁端使用
第10周 周六 人工智能之神經網絡 1. 深度神經網絡基礎:感知器及多層感知器
2. 神經網絡架構
3. BP反向傳播算法
4. 梯度與學習率專題
5. 卷積神經網絡
6. Pytorch框架與代碼實踐
7. 圖像分析-手寫數字自動識別
周日 聚類分析進階與異常識別 1. 聚類分析進階(密度聚類,高斯混合聚類,譜聚類)
2. 異常識別(孤立森林,局部異常因子)
3. 交易反欺詐-異常交易識別案例
第11周 周六 人工智能NLP之文本挖掘 1. 分詞與詞性標注
2. 文本信息提取
3. 詞嵌入(CBOW與Skip-gram)
4. 構建文本信息庫
5. 文本聚類算法
6. 文本分類算法與Pytorch實現
周日 大型項目案例 實戰(zhàn)項目-金融風控大型案例
第12周 周六 人工智能NLP之大語言模型LLM 1. 循環(huán)神經網絡RNN
2. 編碼器與遷移學習
3. 殘差網絡ResNet
4. 預訓練框架Transformer
5. 大語言模型LLM技術架構與訓練方法
6. 開源模型平臺與框架
7. Openai api之python代碼實踐
第13周 周六 大語言模型LLM前沿方法 1. 知識學習
2. GPT之Fine tuning
3. LLM的本地化部署
4. 本地化LLM的Fine tuning
5. Agent
6. 向量數據庫與知識庫
7. 人工智能NLP的前沿方向
選修課

選修課 1、互聯(lián)網數字化運營【18課時】
2、何為數據產品經理?【1課時】
3、Python爬蟲【15課時】
4、人工智能(深度學習)實戰(zhàn)之圖像識別【6課時】
5、Tableau多維可視化分析【3課時】
6、SPSS統(tǒng)計分析【12課時】


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