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大數(shù)據(jù)挖掘、可視化與ChatGPT職場(chǎng)賦能

點(diǎn)滴數(shù)據(jù)匯聚達(dá)成商業(yè)價(jià)值

獲取原材料的過(guò)程,任何數(shù)據(jù)分析都要有數(shù)
據(jù)源
通過(guò)數(shù)據(jù)分析找到其中的規(guī)律,來(lái)指導(dǎo)業(yè)
務(wù),數(shù)據(jù)挖掘的核心是挖掘數(shù)據(jù)的商業(yè)價(jià)值
讓決策者和使用者可以直觀地了解到數(shù)據(jù)分
析的結(jié)果
數(shù)據(jù)采集 數(shù)據(jù)挖掘 數(shù)據(jù)可視化

大數(shù)據(jù)挖掘和可視化過(guò)程中常見(jiàn)的問(wèn)題

數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊
數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊
數(shù)據(jù)量過(guò)大導(dǎo)致的性能問(wèn)題
數(shù)據(jù)量過(guò)大導(dǎo)致的性能問(wèn)題
數(shù)據(jù)挖掘算法選擇不當(dāng)
數(shù)據(jù)挖掘算法選擇不當(dāng)
數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理不足
數(shù)據(jù)清洗和預(yù)處理不足
數(shù)據(jù)可視化效果不佳
數(shù)據(jù)可視化效果不佳
數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問(wèn)題
數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)問(wèn)題
缺乏合適的數(shù)據(jù)挖掘和可視化工具
缺乏合適的數(shù)據(jù)挖掘和可視化工具
缺乏專業(yè)的數(shù)據(jù)分析人才
缺乏專業(yè)的數(shù)據(jù)分析人才
無(wú)法確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性
無(wú)法確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性
提升大數(shù)據(jù)挖掘和可視化能力

數(shù)據(jù)挖掘的十大經(jīng)典算法及主要特點(diǎn)

數(shù)據(jù)挖掘的六個(gè)步驟

咨詢課程顧問(wèn)獲取最新課程優(yōu)惠

大數(shù)據(jù)挖掘、可視化與DeepSeek職場(chǎng)賦能課程的價(jià)值

深度講解Python的高級(jí)用法
深度講解Python
的高級(jí)用法
掌握數(shù)據(jù)挖掘核心技術(shù)
掌握數(shù)據(jù)挖掘核
心技術(shù)
通過(guò)Python構(gòu)造數(shù)據(jù)挖掘算法
通過(guò)Python構(gòu)造
數(shù)據(jù)挖掘算法
Python數(shù)據(jù)挖掘?qū)崙?zhàn)案例
Python數(shù)據(jù)挖掘
實(shí)戰(zhàn)案例
Seaborn可視化開發(fā)
Seaborn可視化
開發(fā)
通過(guò)ChatGPT提升辦公效率
通過(guò)ChatGPT提
升辦公效率

選擇中培,就是選擇了信任

哪些人適合學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)挖掘和可視化

測(cè)試我是否適合大數(shù)據(jù)挖掘和可視化課程

大數(shù)據(jù)挖掘、可視化與DeepSeek職場(chǎng)賦能課程大綱

第一天上午 第一天下午 第二天上午 第二天下午 第三天上午 第三天下午

講解Python背景、國(guó)內(nèi)發(fā)展?fàn)顩r、基礎(chǔ)語(yǔ)法、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)及繪圖操作等內(nèi)容。特別針對(duì)向量計(jì)算這塊,著重介紹Python在這方面的優(yōu)勢(shì)及用法。

講解統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ),包括統(tǒng)計(jì)學(xué)基本概念,假設(shè)檢驗(yàn),置信區(qū)間等基礎(chǔ),并結(jié)合數(shù)據(jù)案例說(shuō)明其使用場(chǎng)景和運(yùn)用方法。介紹數(shù)據(jù)分析流程和常見(jiàn)分析思路,并結(jié)合案例進(jìn)行講解。

從數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等幾個(gè)方面進(jìn)行講解。數(shù)據(jù)接入包含接入MySQL、Oracle、Hadoop等常見(jiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)操作;數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)包含Pandas包的具體用法和講解;數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換包含對(duì)數(shù)據(jù)集的關(guān)聯(lián)、合并、重塑等操作。此外,針對(duì)海量數(shù)據(jù)的情況下,介紹在Spark平臺(tái)上的數(shù)據(jù)處理技術(shù),并結(jié)合真實(shí)環(huán)境進(jìn)行操作講解。

講解數(shù)據(jù)挖掘基本概念,細(xì)致講解業(yè)務(wù)理解、數(shù)據(jù)理解、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、建立模型、模型評(píng)估、模型部署各環(huán)節(jié)的工作內(nèi)容及相關(guān)技術(shù);結(jié)合業(yè)界經(jīng)典場(chǎng)景,講解數(shù)據(jù)挖掘的實(shí)施流程和方法體系。

細(xì)致講解抽樣、分區(qū)、樣本平衡、特征選擇、訓(xùn)練模型、評(píng)估模型等數(shù)據(jù)挖掘核心技術(shù)原理,并結(jié)合案例講解其具體實(shí)現(xiàn)和用法。尤其針對(duì)樣本平衡,重點(diǎn)講解人工合成、代價(jià)敏感等算法;針對(duì)特征選擇,重點(diǎn)講解特征選擇的核心思路,并結(jié)合Python進(jìn)行案例演示。

降維是大數(shù)據(jù)分析非常重要的算法,它可以在降低極少信息量的情況下,極大地縮小數(shù)據(jù)規(guī)模。主要講解主成分、LDA以及t-SNE原理,并結(jié)合案例進(jìn)行Python實(shí)現(xiàn)。特別地,針對(duì)海量數(shù)據(jù)情況下的應(yīng)用場(chǎng)景,講解實(shí)現(xiàn)思路和Python案例。

決策樹是非常經(jīng)典的算法,一般常見(jiàn)于小數(shù)據(jù)的挖掘。由于決策樹具有極強(qiáng)的可解釋性,針對(duì)海量數(shù)據(jù)仍然是非常重要的實(shí)用價(jià)值。主要講解ID3、C4.5、C5.0以及CART決策樹算法的實(shí)現(xiàn)原理,并結(jié)合案例進(jìn)行Python實(shí)現(xiàn)。

實(shí)戰(zhàn)部分:基于好萊塢百萬(wàn)級(jí)的影評(píng)數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行建模、清洗、透視表操作。然后根據(jù)用戶畫像分析不同的用戶喜好通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法對(duì)不同性別、年齡階段的用戶進(jìn)行定制化的電影推薦,最后把推薦的電影進(jìn)行可視化的展示操作

大數(shù)據(jù)分析技術(shù)可以幫助我們?nèi)グl(fā)現(xiàn)、解決一些業(yè)務(wù)問(wèn)題,然而如何去判斷我們的改進(jìn)是否生效,是否在業(yè)務(wù)指標(biāo)上呈現(xiàn)過(guò)一定的因果邏輯,則是一個(gè)重要問(wèn)題和分析方向。本節(jié)主要介紹因果推理算法,包括貝葉斯推理、狀態(tài)空間模型以及CausalImpact工具等內(nèi)容,并結(jié)合案例進(jìn)行Python實(shí)現(xiàn)。

對(duì)于大數(shù)據(jù)的建模任務(wù),我們可以基于深度學(xué)習(xí)來(lái)實(shí)現(xiàn),不僅能夠針對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,其效果也非常不錯(cuò)。本節(jié)主要講解深度學(xué)習(xí)的發(fā)展歷程,DBN、DNN等經(jīng)典深度學(xué)習(xí)算法,深度學(xué)習(xí)優(yōu)化算法以及一些技巧。同時(shí),介紹Keras、OpenCV庫(kù)的使用方法,并結(jié)合案例進(jìn)行Python實(shí)現(xiàn)。

實(shí)戰(zhàn)部分:基于YOLO面部模型,完成對(duì)圖片和視頻的人臉識(shí)別,實(shí)戰(zhàn)中會(huì)講解YOLO的重要類和函數(shù)。主要內(nèi)容包括YOLO庫(kù)的安裝和部署、圖像增強(qiáng)、像素操作、圖形分析等各種技術(shù),并且詳細(xì)介紹了如何處理來(lái)自文件或攝像機(jī)的視頻,以及如何檢測(cè)和跟蹤移動(dòng)對(duì)象。

數(shù)據(jù)可視化是大數(shù)據(jù)分析的重要手段,通過(guò)合理地使用圖表,不僅可以簡(jiǎn)潔地表達(dá)數(shù)據(jù)的含義,高效地發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,還可以為報(bào)告的編寫以及數(shù)據(jù)分析web應(yīng)用增色不少。本節(jié)主要講解常用的數(shù)據(jù)分析圖表及其使用場(chǎng)景,介紹數(shù)據(jù)可視化的方法論,避免生搬硬套的使用圖表,針對(duì)不同的業(yè)務(wù)場(chǎng)景和需求,合理選擇可視化方法。介紹的工具不限于matplotlib、pycha、pyecharts、ggplot、Bokeh、HoloViews、mpld3、plotly、pygal等常用可視化庫(kù)。

數(shù)據(jù)分析報(bào)告在大數(shù)據(jù)分析過(guò)程中具有重要價(jià)值,它體現(xiàn)了大數(shù)據(jù)分析的目的、過(guò)程和結(jié)果,以及對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的解讀、改進(jìn)方案等等,本節(jié)主要講解使用Notebook編寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告的具體方法,以及編寫數(shù)據(jù)分析報(bào)告的方法論,并結(jié)合案例講解其用法。

Seaborn是一款不錯(cuò)的可視化框架,它和 Pandas一樣是建立在 Matplotlib 之上的。可以基于Seaborn快速開發(fā)一個(gè)輕量級(jí)的數(shù)據(jù)分析web應(yīng)用。在網(wǎng)頁(yè)中嵌入圖表、數(shù)據(jù)以及分析的算法,非常適合打造企業(yè)內(nèi)部的敏捷數(shù)據(jù)分析工具集。本節(jié)主要介紹Pie、Scatter、Radar等等各種可視化解決方案,同時(shí)講解一個(gè)用Seaborn實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析功能(兼圖表)的實(shí)際案例,搭建服務(wù)器,在企業(yè)內(nèi)部實(shí)現(xiàn)輕量級(jí)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用。

DeepSeek作為一款全能型AI助手,致力于提升職場(chǎng)工作效率。通過(guò)其核心功能,DeepSeek能幫助職場(chǎng)人士自動(dòng)化處理會(huì)議紀(jì)要、合同提取、PPT制作等日常任務(wù),從而節(jié)省時(shí)間并提高工作效率。它還能夠通過(guò)精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)分析為決策提供洞察,并激發(fā)創(chuàng)意生成內(nèi)容,如短視頻腳本和文案,徹底打破傳統(tǒng)內(nèi)容生成的思維模式。

Dify是一款低代碼應(yīng)用開發(fā)平臺(tái),通過(guò)與DeepSeek R1的無(wú)縫集成,能夠快速構(gòu)建定制化的智能應(yīng)用。利用Dify,用戶可以輕松實(shí)現(xiàn)工作流自動(dòng)化和智能增強(qiáng),進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)效率。DeepSeek R1在客服自動(dòng)應(yīng)答、智能文檔處理、數(shù)據(jù)分析等多個(gè)場(chǎng)景中得到廣泛應(yīng)用,通過(guò)優(yōu)化工作流,簡(jiǎn)化多步驟任務(wù),提高整體業(yè)務(wù)流程的自動(dòng)化水平,從而實(shí)現(xiàn)職場(chǎng)賦能和創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。

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