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課程題目: powerbi高級培訓

4401 人關(guān)注
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課程大綱:

powerbi高級培訓

 

 

面向純 IT:Power BI 企業(yè)架構(gòu)設(shè)計
1) Power BI 企業(yè)架構(gòu)說明
2) Power BI 收費模式簡介
3) Power BI Service 權(quán)限控制簡介
4) Power BI Report Server 簡介
5) Power BI Embedded 簡介
6) SSAS Tabular 與 Azure Analysis Service 簡介
7) Power BI 實時流分析簡介
8) Direct Query 簡介

· 面向 IT / 分析師:Power BI 數(shù)據(jù)準備
1) Power Query M 常用數(shù)據(jù)操作方法
2) Power Query M 概述
3) Power Query M 語法
4) Power Query M 常用數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換方法
5) Power Query M 性能優(yōu)化

· 面向 IT / 分析師:DAX 數(shù)據(jù)建模基礎(chǔ)
1) DAX 概述
2) 計算列與度量值
3) 返回表的函數(shù)
4) VAR
5) 迭代器
6) 計算上下文:篩選上下文
7) 計算上下文:行上下文
8) CALCULATE
9) 上下文轉(zhuǎn)換
10) ALL
11) 關(guān)系及篩選上下文傳遞
12) DAX Studio 簡介

· 面向 IT / 分析師:DAX 數(shù)據(jù)建模高級
1) 時間智能
2) 排序
3) 復雜的篩選上下文
4) CALCULATE 詳解
5) 擴展表
6) ALL 詳解
7) 集合函數(shù)
8) 虛擬關(guān)系
9) 行級別安全性

· DAX 數(shù)據(jù)建模實踐
1) 日期表
2) 從時間維度分析問題
3) 通過排序找到重點
4) 歷史累計
5) 不重復的客戶
6) 將年齡分組
7) 將客戶分群
8) 參數(shù)表
9) What-If 分析
10) 用移動平均線預測趨勢
11) 用歷史數(shù)據(jù)進行預測

· 面向 IT / 分析師:Power BI 數(shù)據(jù)模型架構(gòu)設(shè)計
1) 維度建模
2) 無侵入式架構(gòu)設(shè)計
3) 指標表
4) 關(guān)系
5) 輔助表
6) 模型表
7) 虛擬表
8) 日期表
9) 日期區(qū)間表
10) 相對日期表
11) 處理多對多關(guān)系

· 面向 IT / 分析師:Power BI 高級交互式報告設(shè)計
1) 參數(shù)表
2) 多級參數(shù)表
3) 動態(tài)坐標軸
4) 動態(tài)指標
5) 動態(tài)分組
6) 動態(tài)維度
7) 報告高級布局設(shè)計技巧
8) 報告高級主題設(shè)計技巧
9) 報告高級交互設(shè)計技巧
10) 矩陣高級技巧
11) 地圖可視化高級技巧
12) 散點圖高級技巧

· Power BI 高級商務智能分析 設(shè)計模式
1) 將業(yè)務元素分組
2) 同比環(huán)比等時間維分析模型
3) 移動平均及歷史積累分析模型
4) What-If 分析
5) 動態(tài) ABC 分析模型
6) 帕累托分析模型
7) RFM 分析模型
8) BCG 波士頓矩陣分析模型
9) NPS 分析模型
10) 排名矩陣分析模型
11) 新老客戶流失留存分析模型
12) 購物籃分析模型
13) 從歷史數(shù)據(jù)的預測分析模型

· Power BI 性能評估及性能優(yōu)化
1) Power BI 列式數(shù)據(jù)庫存儲引擎 Vertipaq 原理
2) 用 DAX Studio 檢測 FE/SE 性能
3) 用 DAX Studio 理解邏輯查詢計劃及物理查詢計劃
4) 發(fā)現(xiàn)性能瓶頸并進行優(yōu)化


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