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长沙大数据班

课程价格:
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授课方式:
面授
上课时段:
白天班 晚班 周末班 周六班 周日班 全日制 寒暑假 灵活安排
上课校区:
招生对象:
在校数学,计算机,统计等教师和学生
课程目标:
从入门到精通、成为java工程师、全面掌握所学企业实用技能、入职国内外名企成就自我
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1729人看过 收藏 更新时间 :2024-05-06 19:41:41
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长沙CDA大数据学习
众所周知,大数据已经不简简单单是数据大的事实了,而较重要的现实是对大数据进行分析,只有通过分析才能获取很多智能的,深入的,有价值的信息。那么越来越多的应用涉及到大数据,而这些大数据的属性,包括数据量,速度,多样性等等都是呈现了大数据不断增长的复杂性,所以大数据的分析方法在大数据领域就显得尤为重要,可以说是决定最终信息是否有价值的决定性因素。
大数据已然来袭你还在等什么?
随着互联网科技发展,大数据在生活中应用无处不在,大数据人才需求急剧上升,职业前景具有无限上升空间。
  • 1. 搜索引擎
  • 2. 交通出行
  • 3. 金融分析
  • 4. 学习培训
  • 5. 数据挖掘
  • 6. 影像创意
  • 7. 娱乐消费
  • 8. 信息推送

长沙CDA大数据课程介绍
长沙CDA大数据课程介绍
课程简介

CDA大数据符合企业用人需求,从大数据编程——数据库编程——大数据仓库——大数据分析方法——数据挖掘算法——大数据真实项目应用——大数据解决方案等。

学习目标

零基础脱产学习,5个月学会大数据技术;计算机、统计、数学等专业学习更佳;包学会,成为大数据稀缺人才,高薪就业;CDA大数据就业帮,助你前程似锦。

学习对象

各行业数据分析、数据挖掘从业者;在校数学,计算机,统计等专业教师和学生;经济,医学生物研究院科研人员;数据分析,数据挖掘兴趣爱好者及转行人士。

 

未来大数据应用趋势

趋势:大数据将补充而不是取代研究人员的工作。如今许多大数据平台是如此先进,以至于人们开始期待不久之后可以取代人类的辛勤工作,这是可以理解的。伦敦城市大学高级讲师、数据科学学位项目主管Aidan Slingsby博士认为,这一结果不太可能实现,尤其是在使用大数据协助市场研究等应用领域。数据科学有助于识别相关性。因此,数据科学家可以提供以前未曾知道的模式、网络、依赖性。但是,要使数据科学真正增加附加值,就需要市场研究人员了解信息的场景,并解释其原因。Ipsos MORI公司首席执行官Ben Page回应了这一观点,他说:“市场研究实际上是在理解人类的行为和动机。数据科学无法独立渗透。”例如,Ipsos MORI公司在其全球团队中拥有1000多名数据科学家,但该公司还雇用了其他专业人员,包括民族专家和行为科学家。


CDA大数据具体学习内容
学习章节 学习具体内容
业务分析基础技能 数据分析概述;常用高阶函数;条件格式应用;数据透视表高阶应用;图表进阶;项目排期管理;案例背景介绍;动态考勤表制作;每月考勤统计;考勤汇总统计;常用指标概述;基础指标统计;人力资源指标体系概述;案例背景介绍;员工绩效评定思路解析;实操绩效统计及可视化;案例背景介绍;活动评估报表思路解析等
数据库应用技能 数据库简介;表结构的特点;数据库分类;MySQL简介;数据库基本结构;SQL语言分类;SQL书写要求;创建、使用及删除数据库;创建表;数据类型;约束条件;修改及删除表;插入数据;批量导入数据;更新数据;删除数据;查询指定列;查询不重复记录;条件查询等
商业智能分析技能 数据仓库结构说明;基于数据仓库的数据处理方法;数据仓库数据处理进阶;数据仓库应用案例;创建多维数据模型;理解多维模型表连接规则;业务数据分析指标介绍;业务数据汇总分析进阶;时间维度分析方法说明;业务背景介绍;理解及加工处理数据;可视化界面创建方法介绍;制作零售业销售情况分析仪;业务背景介绍;客户价值模型说明;数据加工处理;制作电商客户行为分析仪;业务背景介绍;理解餐饮业关键运营指标等
数据挖掘数学基础 函数;极限;微分及应用;定积分;向量;线性方程组;线性变化与矩阵;矩阵乘法;行列式;矩阵的秩;逆矩阵;点乘与内积;外积;特征值与特征向量;集中趋势的度量;离散程度的度量;偏态与峰态的度量;统计量概念与常用统计量;抽样分布等
Python数据清洗 NumPy基本介绍;NumPy基本数据结构: Ndarray;数组的索引与切片;数组其他常用函数与方法;Pandas基本数据结构: Series与DataFrame;索引、切片与过滤;排序与汇总;DataFrame简单处理缺失值方法;数据集的合并与连接;重复值的处理;数据集映射转化方法;异常值查找与替换;排序和随机抽样;DataFrame字符串常用操作;DataFrame分组操作等
Python数据可视化 数据可视化入门;常用可视化第三方库介绍: matplotlib、seaborn、PyEcharts;常用可视化图形介绍,如饼图、柱图、条形图、线图散点图等;图形选择;Pandas绘图方法;图例配置方法和常用参数;颜色条配置方法和常用参数;subplot多子图绘制方法;文字与注释、自定义坐标轴方法;Seaborn入门介绍;Seaborn API介绍;Seaborn绘图示例;Echarts介绍;PyEcharts API介绍;PyEcharts绘图示例等
机器学习快速入门 机器学习入门介绍:机器学习基本思想、常用算法分类、算法库等;Python机器学习算法库Scikit-Learn入门介绍;超参数与模型验证:学习曲线、网格搜索;特征工程概念介绍;分类特征、文本特征;图像特征、特征衍生;缺失值填充、特征管道;KNN基本原理;KNN函数详解;KNN高级数据结构实现;原理补充:归一化方法、学习曲线、交叉验证;KNN-最近邻分类器;KNN算法示例;无监督学习与聚类算法;聚类分析概述与簇的概念;距离衡量方法;聚类目标函数和质心计算方法等
分布式集群架构 大数据概念介绍;Hadoop入门与分布式集群基本概念;Hadoop生态和及其技术栈;Linux生态介绍;常用虚拟化工具介绍;常用Linux操作系统;Vmware与VirtualBox;Ubuntu操作系统与CentOS;Ubuntu安装与常用命令;JDK的安装与使用;Hadoop安装与使用;Hadoop单机运行方法;Hadoop伪分布式运行方法;利用多节点安装Hadoop集群;Hadoop生态其他常用组件基本介绍等
Sqoop安装与使用 Sqoop组件介绍与发展历史;Sqoop组件特性及核心功能;ETL基本概念;Hadoop生态中的数据转化方法;Linux中安装Sqoop方法;Sqoop集成MySQL方法;Sqoop集成Hbase方法;Sqoop集成Hive方法;Sqoop功能测试;Sqoop导入功能介绍;Sqoop数据导入import命令基本格式;Sqoop数据导入import命令常用参数;利用Sqoop从MySQL中导入数据至HDFS;Sqoop生成相应Java代码方法codegen;利用Sqoop导入数据至Hive等
Hadoop基础 HDFS概念及设计原理;HDFS体系结构和运行机制;NameNode、DataNode、SecondaryNameNode配置文件及修改方法;HDFS备份机制和文件管理机制;NameNode、DataNode、SecondaryNameNode作用及运行机制;HDFS的常用操作方法介绍;HDFS Java API介绍;HDFS Shell命令格式;HDFS创建文件目录命令;HDFS文件复制、重命名命令;HDFS文件移动、删除命令;HDFS其他常用命令;YARN基本概念;YARN相关进程介绍;YARN核心组件及其功能等

多年经验讲师 手把手教学
CDA教师
李奇

微软Excel MVP

有丰富的Excel数据分析线上及线下培训经验, 曾任IBM销售管理团队数据分析项目组长及德勤数据分析团队咨询顾问,曾有5年在日工作经验。在日时曾担任软件工程师及日本再就业支援中心的中文及Excel讲师。专精于企业业务数据分析、制定及实施商业智能业务解决方案、软件开发及SQL、Excel相关数据分析课程培训等。
CDA师资介绍
零一

沐垚科技创始人

电商自媒体,数据分析师,8年电商从业经验,擅长Excel、Power BI、R、Python等工具,主要研究数据化运营、商业智能和人工智能在电商领域的应用,专注数据+电商的新零售服务。著有《电商数据分析淘宝实战》《美丽的电商运营日记》《Excel BI之道》《淘宝、天猫电商数据分析与挖掘实战》。

为什么会出现大数据

1、一些数据的记录是以模拟形式存在,或者以数据形式存在,但是存贮在本地,不是公开数据资源,没有开放给互联网用户,例如音乐、照片、视频、监控录像等影音资料。现在这些数据不但数据量巨大,并且共享到了互联网上,面对所有互联网用户,其数量之大是前所未有。
2、移动互联网出现后,移动设备的很多传感器收集了大量的用户点击行为数据,已知IPHONE有3个传感器,三星有6个传感器。它们每天产生了大量的点击数据,这些数据被某些公司所有拥有,形成用户大量行为数据。


学习大数据 为什么选择CDA
01 出勤率监督
  • 在课程持续期间,助教还需实时统计学员出勤情况,监督课堂纪律,跟进学习进度。除正常的答疑解惑外,服务团队会与班级同学保持沟通、给予正确指引,从而营造积极学习氛围。

02 有问必答
  • 助教线上服务要求5分钟内有问必答,并能做到解决所有课程中遇到的问题。在原先每个班一个助教一个班主任配置下,调整为每个班2名助教+项目服务团队的模式,解决线上提问。

03 作业与测试
  • 每个课程会安排相关课后作业,确保同学课下能够进行适当练习,保证当日学习效果。除了作业,还会组织学员进行阶段性测试,以考试性质为主,考察学员对本阶段知识掌握程度。

04 直播串讲
  • 对于重难点知识和同学普遍反应出来的问题,助教将进行每周1-2次的晚自习串讲,串讲时常为2小时左右,且相关内容需要重新制作、有别于课程内容,帮助同学攻克重难点知识。

05 全程跟班答疑
  • 助教线上服务时间由原先的上课期间答疑调整为课程持续期间答疑,包括中途休息时间;同时,每日答疑时间由原先的“朝九晚六”调整为“朝九晚九”,全面覆盖同学晚自习时间。

06 一对一督学
  • 每个班级、每位同学、每月都会进行至少一次一对一辅导,询问同学学习状态、解决学习问题;针对每个模块测试结果后10%的学员进行额外辅导,以确保学员能够跟上学习进度。


随着互联网的普及,大数据时代已经来临。大量数据的处理与应用对职场人才提出了更高的要求。长沙大数据班应运而生,旨在培养高水平、高技能的大数据人才,以满足行业的需求。

课程特色

列举大数据班的主要特色

1.理论基础:由业界专家授课,涵盖大数据领域中的经典理论;

2.实践操作:以真实企业场景为背景,通过实践案例让学员深入了解大数据;

3.全方位教学:从数据采集、处理、分析到展示与应用,协助学员打造完整的数据处理流程;

4.专业认证:培养出的学员可获得包括大数据分析、数据挖掘在内的专业认证。

课程目标

阐述大数据班培养学员的目标

1.基础大数据知识学习:掌握大数据技术的常用工具和基本概念;

2.业务分析能力提高:了解数据分析的常用方法,通过数据分析手段深入进行业务分析,并有效的驱动业务决策;

3.数据科学研究:掌握现代数据科学的理论和方法,开展研究并培养数据科学的思维能力。

学习对象

阐明适合报名大数据班的人群

1.物联网从业人员、IT从业人员、市场从业人员等专业人员;

2.对大数据感兴趣且想要提升自己技能的人士,志向于走向数据分析等方向的人士。

课程内容

细分大数据班主要课程内容

1.大数据基础知识课程:Hadoop、Spark、Hbase、Hive等;

2.数据挖掘:挖掘知识发现、量化分析和画像表达能力;

3.数据分析:包括数据分析基础、统计与建模方法、机器学习、算法思想等;

4.大数据商业分析:包括数据推理与智能预测等。

学习时长、收费范围

介绍大数据班学习时长和收费范围

培训周期一般为三个月,学费一般在1-2万元之间,可以通过官网咨询了解具体收费情况。

学习收获

总结在大数据班的学习收获

1.掌握了大数据领域中的理论和实践技能;

2.具备了处理、分析和展示大数据能力,并能协助决策制定;

3.有了更广阔的职业发展空间。

结语

提醒学员注意事项并引导咨询

以上信息仅供参考,具体情况请以到校咨询为准,可联系官网在线客服,预约免费体验课。让我们一起加入大数据的时代,为数据行业发展添砖加瓦!

授课机构

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CDA数据分析师培训

CDA数据分析师培训

5.0分
认证 6 年

成立:2006年

培训项目:大数据培训、人工智能培训、数据分析培训、运营

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