武汉大数据线下培训

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晚班,周末班,灵活安排
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面授

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18个

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博为峰大数据学习
大数据在各行各业中应用广发,特点是数据量大,数据种类多,要求实时性强,主导气质无法掩盖,无论按照工作经验还是市场本身的薪资变化趋势,大数据工程师都是互联网当之无愧的贵族。博为峰特开设了大数据云计算开发精品课程,帮助学员理解和掌握大数据云计算知识和专业技能,让学员能充分提升自身能力,站在潮流前沿,能够紧跟市场和企业的步伐,提升和充实自己的实战经验和实战能力,通过理论学习和技术掌握,能够实现职场突破。

丰富的教学特色抢先看


1
实战教学
我们注重学生的实战能力培养,让学生在学习过程中能够获得更多的实践经验。
2
课后支持
我们提供课后辅导和答疑服务,让学生能够更好地消化和理解所学知识。
3
知名讲师团队
我们拥有一支由多名大数据技术专业人士组成的讲师团队,他们拥有丰富的实践经验和教学经验。
4
课程设置灵活
我们为学生提供了多种课程选择方案,根据学生的不同需求和水平,可以选择不同的课程组合。

大数据的特征

价值。这也是大数据的核心特征。现实世界所产生的数据中,有价值的数据所占比例很小。你如果有1PB以上的全国所有20-35年轻人的上网数据的时候,那么它自然就有了商业价值,比如通过分析这些数据,我们就知道这些人的爱好,进而指导产品的发展方向等等。如果有了全国几百万病人的数据,根据这些数据进行分析就能预测疾病的发生,这些都是大数据的价值。大数据运用之广泛,如运用于农业、金融、医疗等各个领域,从而最终达到改善社会治理、提高生产效率、推进科学研究的效果。


武汉博为峰大数据课程


课程大纲 课题名称 课程内容
前导基础 数据分析入门

数据分析入门 ;数据分析的意义;数据分析的流程控制 ;数据分析的思路与方法

逻辑为先—XMIND

xmind简介与基本使用;学习方法课堂案例;滴答拼车实战演练;其他思维导图介绍

专业展现—PPT

专业展现——PPT;基本简介;几个不得不说的真相;经验分享;实战动画

数据分析工具安装与环璄配置

Excel工具的安装、配置与环璄测试;Power BI工具的安装、配置与环璄测试;Tableau工具的安装、配置与环璄测试;MySQL数据库的安装、配置与环璄测试;SPSS数据挖掘工具安装、配置与环璄测试;SAS数据挖掘工具安装、配置与环璄测试;Python开发工具的安装、配置与开发环璄测试

Linux基础应用之大数据必知必会

虚拟机的安装配置;虚拟机网络配置;安装Linux;利用SSH连结Linux;Linux基础命令;Linux系统管理

数据分析的Python语言基础

python课程的目的;使用JupyterLab;python数据类型 ;元组、列表、字典;python分支结构 ;python字符串处理+随机函数;pthon循环结构;python面向过程函数操作;python面向对象

问题定义与数据获取 数据分析项目流程

问题界定;问题拆分 ;指标确定;数据收集;报告方案 ;趋势预测;数据分析;趋势预测;报告方案

问题的定义

边界:明确问题的边界;逻辑:确定业务的关键指标和逻辑;定性分析与定量分析

分析问题的模型

基于经典的模型:5W2H;SWORT;4P管理模型;CATWOE;STAR原则、波士顿5力模型。

基于业务的模型:用户画像;销售影响因素;市场变化因素;AARRR流量模型;金定塔思考方法

数据清洗与处理

数据科学过程 ;数据清洗定义;数据清洗任务;数据清洗流程;数据清洗环境;数据清洗实例说明;数据标准化;数据格式与编码;数据清洗常用工具;数据清洗基本技术方法;数据抽取;数据转换与加载

内部数据的获取

产品数据;用户数据;行为数据 ;订单数据

外部公开数据

开放网站;政务公开数据;数据科学竞赛;数据交易平台;行业报告;指数平台

Web网站数据抓取

财经数据抓取;投资数据抓取;房产数据抓取;舆情数据抓取;娱乐数据抓取;新媒体数据抓取

数据查询与提取 SQL基础操作

建库 ;建表;建约束 ;创建索引;添加、删除、修改数据

利用SQL完成数据的预处理

缺失值处理:对缺失数据行进行删除或填充;重复值处理:重复值的判断与删除;异常值处理:清除不必要的空格和异常数据

利用SQL进行业务数据查询

利用SQL进行简单的业务数据查询;利用SQL完成复杂条件查询;利用多表关联完成复杂业务查询;利用嵌套子查询完成复杂业务数据分析

高级SQL分析

聚合、分组、排序;函数;行列转换;视图与存储过程

业务指标统计分析

业务数据表关联查询及查询;结果纵向融合;常业务需求数据宽表构建;查询处理复杂业务

数理统计基础 数据分析的数学基础

计算和连续函数的性质;导数/微分的概念和运算法则;积分的概念和运算法则;幂级数、泰勒级数、傅里叶级数、傅里叶变换;向量的概念和运算;矩阵的转置、乘法、逆矩阵、正交矩阵、SVD奇异值分解、特征值;行列式的计算和性质;凸优化

Python数据分析 基于Numpy库的Python数据科学计算

创建数组;切片索引;数组操作;字符串函数;数学函数;统计函数

基于Pandas库的Python数据处理与分析

直方图:探索变量的分布规律;条形图:展示数值变量的集中趋势;散点图:表示整体数据的分布规律;箱线图:表示数据分散性,中位数;提琴图:分位数的位置及数据密度;回归图:寻找数据之间的线性关系;热力图:表未数值的大小或者相关性的高低

大数据分析 HIVE大数据查询平台搭建

大数据概述;数据集群; Hadoop 架构;Hive开发环璄搭建

HIVE与MySQL进行数据交换

从MySQL中导入数据到Hive;从Hive导出数据到MySQL

HQL海量业务数据需求查询

Hive数仓;HQL 数据查询基础语法

HQL海量业务数据需求查询

从MySQL中导入数据到Hive;从Hive导出数据到MySQL

HQL业务数据指标统计分析

分区表;分桶表;关联表;数据查询

HQL海量数据查询优化

内置函数及开窗函数;特殊类型数组查询方式;HQL 查询语句优化技巧

建模与数据挖掘 数据挖掘与分析算法

描述统计;相关分析;判别分析;方差分析;时间序列分析;主成分分析;信度分析 ;因子分析;回归分析;对应分析;列联表分析;聚类分析

数据挖掘工具SPSS

从MySQL中导入数据到Hive;从Hive导出数据到MySQL

HQL海量业务数据需求查询

课程规划与简介;数据挖掘项目生命周期;简单的统计学基础 ;用Modeler试手挖掘流程;数据挖掘的知识类型 6、商业分析基础简介;信度分析;因子分析;回归分析 ;对应分析;列联表分析 ;聚类分析

数据挖掘工具SAS

SAS概述:SAS简介与教育版安装;SAS概述:教育版基本使用;SAS编程基础 ;SAS编程基础-循环;SAS数据集操作1-合并;SAS数据集操作72-排序与对比;SAS数据集操作3-查重与筛选;练习-斐波那契数列;练习-百元百鸡问题

人工智能预测算法 人工智能实战十大预测数据算法

机器学习入门;sk-learn机器学习库;十大预测算法原理与使用场景;算法调用、参数设置;特征选择、特征工程;回归预测模型实战;分类预测试模型实战 ;聚类模型实战;集成学习 ;模型优化

可视化商业报告撰写 商业智能与可视化分析实战

案例-1:BI电商数据市场分析项目实战

案例-2:BI电商数据客户分析项目实战

案例-3:BI可视化关于公司运营情况的相关分析

案例-4:基于Tableau的客户主题对客户进行合理分群

案例-5:基于Tableau的营销主题分析如何衡量媒体的营销价值

案例-6:基于Tableau的保公司索赔情况分析

数据可视化报告撰写

数据可视化的概念;数据可视化的意义;数据可视化的对比;数据可视化的分类;数据可视化图表举例 ;数据可视化应用领域;数据可视化步骤;数据可视化工具梯度;图表呈现流程;数据报告撰写

实战:O2O电商平台功能优化效果评估及可视化数据分析报告撰写

了解电商业务背景;、以客户分析为应用场景,对数据进行加载、清洗、分析及模型建立;以货品分析为应用场景,针对品类销售及商品销售进行分析;以流量分析为应用场景,针对流量渠道及关键词做有效分析;根据业务实际背景做舆情分析;将分析结果及建议制成报告进行发布

商业分析项目实战 五大商业项目实战

商业项目实战01:电商数据分析——分析方式之漏斗模型及数据量化

商业项目实战02:电商用户行为与营销模型实战

商业项目实战03:金融风控模型的构建与分析实战

商业项目实战04:展会电话邀约项目数据分析实战

商业项目实战05:零售行业数据分析


你可能关心的大数据问题


大数据问题
01

大数据、数据分析和数据挖掘有什么区别?

02

如何提高大数据分析的效果和价值?

03

大数据行业的从业者是从哪获得数据的?


大数据就业方向

1、人工智能工程师。人工智能(AI)和大数据紧密相连,人工智能工程师致力于开发和部署基于大数据和机器学习的人工智能解决方案。他们需要掌握深度学习、自然语言处理和计算机视觉等领域的知识,并具备构建和训练复杂模型的能力。
2、数据产品经理。数据产品经理负责将数据转化为有价值的产品和服务。他们需要了解市场需求、用户行为和数据分析,以便设计和开发能够满足用户需求的数据产品。数据产品经理需要与技术团队、设计师和营销团队密切合作,推动数据产品的开发和推广。


好机构,师资说话


姜老师
主讲:数据分析师培训/大数据培训
北京航天航空大学在职硕士,中兴通讯PTN工程师。对软件集成及数据分析有深入的理解,擅长python可视化开发。精通Devops自动化测试和Spring全家桶、分布式、全链路压测以及测试平台研发工作。
大数据培训老师

授课机构

5.0分
连锁
认证 5 年

成立:2004年

软件测试培训、Web前端培训、Java全栈开发培训、Python全栈开发培训、超全栈开发培训、人工智能培训、数据分析培训、.Net培训、大数据云计算培训

教学点

(18)
深圳市龙岗区坂田街道布龙路573号
郑州市金水区花园路85号
南昌市青山湖区北京东路308号
北京市朝阳区东方路9号
重庆市渝中区青年路38号

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*惠贤
*惠贤
4.8
培训过程中,我得到了丰富的学习资源,内容详实且有深度,特别满意。课程价格合理,物超所值。课后辅导帮助我巩固所学知识。博为峰

来自第三方

*灾
*灾
4.5
我在博为峰学了软件测试课程,老师专业且耐心,讲解通俗易懂,有助于掌握相关技能。培训质量高,注重实践操作与实战课程。价格合理,性价比很高。整体而言,博为峰给我带来了良好的学习体验。

来自第三方

*剑坤
*剑坤
4.5
我相信这个培训机构拥有我所需要的帮助。他们的培训内容丰富,教学方式很亲切,让我感受到了一种家庭般的氛围。机构提供的学习资源非常充足,能够满足我学习的各种需求。在我的培训过程中,我深深感受到了他们对教育的热忱与责任感。你是我成为优秀程序员的秘密武器。

来自第三方

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相关知识

课程背景

武汉大数据是一家致力于数据分析与处理的培训机构,在大数据领域拥有丰富的经验和资源。我们不断与行业合作伙伴进行深度合作,为学员提供全面、实用的课程内容。

课程特色

1. 实战案例:课程内容以实际案例为基础,让学员能够快速掌握数据处理和分析技能;

2. 行业导师:本课程邀请了多位在大数据领域有丰富经验的讲师,为学员提供专业指导;

3. 个性化辅导:针对学员的不同需求,我们提供灵活的辅导服务,让学员能够更好地理解和掌握知识。

课程目标

1. 掌握大数据处理与分析的基本原理;

2. 提升实战能力,能够独立完成数据处理任务;

3. 学习数据可视化技术,提高数据分析效率。

学习对象

1. 有一定编程基础的学生;

2. 对大数据领域有浓厚兴趣的从业人员。

课程内容

1. 数据科学基础知识介绍;

2. 数据预处理与清洗技术;

3. 数据分析与建模方法;

4. 数据可视化与展示技术。

师资力量

我们拥有一支经验丰富、富有激情的教师团队,他们在大数据领域拥有丰富的实战经验,能够结合行业实际需求进行教学。

教学质量

我们注重教学质量,每位学员都会得到个性化的指导和辅导,确保学习效果达到较好。

服务水平

我们提供24小时在线客服,为学员解决学习中遇到的问题。同时,我们还提供预约免费体验课,让学员更好地了解我们的课程。

学习时长

本课程学习时长为3个月至6个月。

收费范围

4000-15000元。

学习收获

通过本课程的学习,学员将能够掌握大数据处理与分析的核心技能,提升就业竞争力,实现自身职业发展目标。

总结

以上信息仅供参考,实际情况以到校咨询为准。可联系在线客服,预约免费体验课。我们的武汉大数据线下培训课程将竭诚为您提供优质的教育服务,欢迎您的加入!

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