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曙海教育集團(tuán)
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數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)和數(shù)據(jù)挖掘培訓(xùn)

 
  班級(jí)規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576( 微信同號(hào))
      每個(gè)班級(jí)的人數(shù)限3到5人,互動(dòng)授課, 保障效果,小班授課。
  上間和地點(diǎn)
上部份地點(diǎn):【上海】同濟(jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院【北京分部】:北京中山學(xué)院/福鑫大樓【南京分部】:金港大廈(和燕路)【武漢分部】:佳源大廈(高新二路)【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道)【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈
最近開(kāi)間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
  實(shí)驗(yàn)設(shè)備
    ◆小班教學(xué),教學(xué)效果好
       
       ☆注重質(zhì)量☆邊講邊練

       ☆合格學(xué)員免費(fèi)推薦工作
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  質(zhì)量保障

       1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
       2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費(fèi)提供課后技術(shù)支持。
       3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。☆合格學(xué)員免費(fèi)頒發(fā)相關(guān)工程師等資格證書,提升職業(yè)資質(zhì)。專注高端技術(shù)培訓(xùn)15年,端海學(xué)員的能力得到大家的認(rèn)同,受到用人單位的廣泛贊譽(yù),端海的證書受到廣泛認(rèn)可。

部份程大綱
 
  • 培訓(xùn)目標(biāo):

    了解數(shù)據(jù)挖掘
    了解數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)
    數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用實(shí)例
    深入理解數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的清理
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的應(yīng)用
    數(shù)據(jù)預(yù)處理的目的
    數(shù)據(jù)清理
    數(shù)據(jù)集成和變換
    數(shù)據(jù)歸約
    廣義知識(shí)
    關(guān)聯(lián)知識(shí)
    分類知識(shí)
    預(yù)測(cè)型知識(shí)
    偏差型知識(shí)
    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法
    使用候選項(xiàng)集找頻繁項(xiàng)集(Apriori)算法
    決策樹(shù)算法
    聚類分析
    SQL Server 2000數(shù)據(jù)挖掘工具應(yīng)用
    SPSS數(shù)據(jù)挖掘工具應(yīng)用
    決策樹(shù)算法
    實(shí)例開(kāi)發(fā)
    培訓(xùn)內(nèi)容:

    初識(shí)數(shù)據(jù)挖掘
    數(shù)據(jù)挖掘的產(chǎn)生
    數(shù)據(jù)挖掘的應(yīng)用價(jià)值
    數(shù)據(jù)挖掘的發(fā)展過(guò)程
    數(shù)據(jù)挖掘的定義
    初識(shí)數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的產(chǎn)生
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的應(yīng)用價(jià)值
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)展過(guò)程
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的定義
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)與數(shù)據(jù)挖掘的關(guān)系
    進(jìn)一步理解數(shù)據(jù)挖掘
    數(shù)據(jù)挖掘的功能
    數(shù)據(jù)挖掘常用技術(shù)
    數(shù)據(jù)挖掘的過(guò)程
    數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用實(shí)例
    應(yīng)用領(lǐng)域
    典型案例
    數(shù)據(jù)挖掘的發(fā)展趨勢(shì)
    數(shù)據(jù)挖掘研究方向
    數(shù)據(jù)挖掘應(yīng)用的熱點(diǎn)
    進(jìn)一步深入理解數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的定義
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)是面向主題的
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)是集成的
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)是不可更新的
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)據(jù)是隨時(shí)間不斷變化的
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的結(jié)構(gòu)
    元數(shù)據(jù)
    粒度的概念
    分割問(wèn)題
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)中的數(shù)據(jù)組織形式
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的清理
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方法
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)的三級(jí)數(shù)據(jù)模型
    提高數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的性能
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)設(shè)計(jì)步驟
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的訪問(wèn)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的直接訪問(wèn)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)的間接訪問(wèn)
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的應(yīng)用
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)的主要應(yīng)用領(lǐng)域
    數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用實(shí)例
    數(shù)據(jù)預(yù)處理的目的
    原始數(shù)據(jù)中存在的問(wèn)題
    數(shù)據(jù)預(yù)處理的方法和功能
    數(shù)據(jù)清理
    處理空缺值
    噪聲數(shù)據(jù)的處理
    數(shù)據(jù)集成和變換
    數(shù)據(jù)集成
    數(shù)據(jù)變換
    數(shù)據(jù)歸約
    數(shù)據(jù)歸約的方法
    數(shù)據(jù)立方體聚集
    維歸約
    數(shù)據(jù)壓縮
    數(shù)值歸約
    離散化與概念分層生成
    廣義知識(shí)
    廣義知識(shí)的概念
    廣義知識(shí)的發(fā)現(xiàn)方法
    關(guān)聯(lián)知識(shí)
    關(guān)聯(lián)知識(shí)的概念
    關(guān)聯(lián)知識(shí)的發(fā)現(xiàn)方法
    關(guān)聯(lián)規(guī)則應(yīng)用實(shí)例
    分類知識(shí)
    分類知識(shí)的概念
    分類知識(shí)的發(fā)現(xiàn)方法
    分類知識(shí)應(yīng)用實(shí)例
    預(yù)測(cè)型知識(shí)
    預(yù)測(cè)型知識(shí)的概念
    預(yù)測(cè)型知識(shí)的發(fā)現(xiàn)方法
    預(yù)測(cè)型知識(shí)應(yīng)用實(shí)例
    偏差型知識(shí)
    偏差型知識(shí)的概念
    偏差型知識(shí)的發(fā)現(xiàn)方法
    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法
    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的概念
    神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的計(jì)算機(jī)模型
    定義神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?br> 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的算法
    使用候選項(xiàng)集找頻繁項(xiàng)集(Apriori)算法
    關(guān)聯(lián)規(guī)則的分類
    Apriori算法
    從頻繁項(xiàng)集產(chǎn)生關(guān)聯(lián)規(guī)則
    決策樹(shù)算法
    信息論的基本原理
    ID3算法
    樹(shù)剪枝
    由決策樹(shù)提取分類規(guī)則
    聚類分析
    聚類分析的概念
    聚類分析中的數(shù)據(jù)類型
    幾種主要的聚類分析方法
    聚類分析算法
    SQL Server 2000數(shù)據(jù)挖掘工具應(yīng)用
    安裝要求
    安裝過(guò)程
    Analysis Services功能介紹
    Analysis Services的優(yōu)點(diǎn)
    創(chuàng)建數(shù)據(jù)挖掘模型
    查看和分析挖掘結(jié)果
    聚類模型
    SPSS數(shù)據(jù)挖掘工具應(yīng)用
    安裝SPSS Clementine
    SPSS Clementine 8.0工作環(huán)境介紹
    Clementine應(yīng)用的結(jié)構(gòu)
    Clementine的使用
    挖掘模型的建立和執(zhí)行
    決策樹(shù)算法
    實(shí)例背景
    數(shù)據(jù)挖掘中的分類算法
    決策樹(shù)的概念
    實(shí)例開(kāi)發(fā)
    實(shí)例開(kāi)發(fā)前的準(zhǔn)備
    實(shí)例的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)
    決策樹(shù)算法模塊
    算法的程序?qū)崿F(xiàn)
 

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