《Python實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)培訓(xùn)》課綱

  培訓(xùn)講師:傅一航

講師背景:
傅一航,華為系大數(shù)據(jù)專家。傅一航,男,計(jì)算機(jī)軟件與理論碩士研究生(研究方向:數(shù)據(jù)挖掘、搜索引擎)。在華為工作十年,五篇國(guó)家專利,在華為工作期間獲得華為數(shù)項(xiàng)獎(jiǎng)項(xiàng),曾在英國(guó)、日本、荷蘭等國(guó)家做項(xiàng)目,對(duì)大數(shù)據(jù)有深入的研究。傅老師專注于大數(shù)據(jù)分析與 詳細(xì)>>

傅一航
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《Python實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)培訓(xùn)》課綱詳細(xì)內(nèi)容

《Python實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)培訓(xùn)》課綱

Python實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)培訓(xùn)【課程目標(biāo)】
Python已經(jīng)成為數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘的首選語言,作為除了Java、C/C++/C#外最受歡迎的語言。
本課程基于Python工具來實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)分析和數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目。基于業(yè)務(wù)問題,在數(shù)據(jù)挖掘標(biāo)準(zhǔn)過程指導(dǎo)下,采用Python分析工具,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目的每一步操作,從數(shù)據(jù)預(yù)處理、數(shù)據(jù)建模、數(shù)據(jù)可視化,到最終數(shù)據(jù)挖掘結(jié)束,幫助學(xué)員掌握Python用于數(shù)據(jù)挖掘,提升學(xué)員的數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)及數(shù)據(jù)挖掘的能力。
通過本課程的學(xué)習(xí),達(dá)到如下目的:
全面掌握Python語言以及其編程思想。
掌握常用擴(kuò)展庫的使用,特別是數(shù)據(jù)挖掘相關(guān)庫的使用。
學(xué)會(huì)使用Python完成數(shù)據(jù)挖掘項(xiàng)目整個(gè)過程。
掌握利用Python實(shí)現(xiàn)可視化呈現(xiàn)。
掌握數(shù)據(jù)挖掘常見算法在Python中的實(shí)現(xiàn)。
【授課時(shí)間】
2-5天時(shí)間
(要根據(jù)學(xué)員的實(shí)際情況調(diào)整重點(diǎn)內(nèi)容及時(shí)間)
【授課對(duì)象】
業(yè)務(wù)支持部、IT系統(tǒng)部、大數(shù)據(jù)系統(tǒng)開發(fā)部、大數(shù)據(jù)分析中心、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部等相關(guān)技術(shù)人員。
【學(xué)員要求】
課程為實(shí)戰(zhàn)課程,要求:
每個(gè)學(xué)員自備一臺(tái)便攜機(jī)(必須)。
便攜機(jī)中事先安裝好Python 3.6版本及以上。
注:講師現(xiàn)場(chǎng)提供開源的安裝程序、擴(kuò)展庫,以及現(xiàn)場(chǎng)分析的數(shù)據(jù)源。
【授課方式】
語言基礎(chǔ) + 挖掘模型 + 案例演練 + 開發(fā)實(shí)踐 + 可視化呈現(xiàn)
采用互動(dòng)式教學(xué),圍繞業(yè)務(wù)問題,展開數(shù)據(jù)分析過程,全過程演練操作,讓學(xué)員在分析、分享、講授、總結(jié)、自我實(shí)踐過程中獲得能力提升。
【課程大綱】
Python語言基礎(chǔ)
目的:掌握基本的Python編程思想與編程語句,熟悉常用數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的操作
Python簡(jiǎn)介
開發(fā)環(huán)境搭建
Python的安裝
擴(kuò)展庫的安裝
掌握Python的簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)類型
字符串的使用及操作
整數(shù)、浮點(diǎn)數(shù)
掌握基本語句:
if、while、for、print等
基本運(yùn)算:
函數(shù)定義、參數(shù)傳遞、返回值
掌握復(fù)雜的數(shù)據(jù)類型:列表/元組
列表操作:訪問、添加、修改、刪除、排序
列表切片、復(fù)制等
列表相關(guān)的函數(shù)、方法
元組的應(yīng)用
復(fù)雜數(shù)據(jù)類型:字典創(chuàng)建、訪問、修改、刪除、遍歷
字典函數(shù)和方法
復(fù)雜數(shù)據(jù)類型:集合
掌握面向?qū)ο缶幊趟枷?br /> 創(chuàng)建類、繼承類
模塊
函數(shù)定義、參數(shù)傳遞、返回值
標(biāo)準(zhǔn)庫與擴(kuò)展庫的導(dǎo)入
異常處理:try-except塊
演練:基本的Python編程語句
Python擴(kuò)展庫
目的:掌握數(shù)據(jù)集結(jié)構(gòu)及基本處理方法,進(jìn)一步鞏固Python語言
數(shù)據(jù)挖掘常用擴(kuò)展庫介紹
Numpy數(shù)組處理支持
Scipy矩陣計(jì)算模塊
Matplotlib數(shù)據(jù)可視化工具庫
Pandas數(shù)據(jù)分析和探索工具
StatsModels統(tǒng)計(jì)建模庫
Scikit-Learn機(jī)器學(xué)習(xí)庫
Keras深度學(xué)習(xí)(神經(jīng)網(wǎng)絡(luò))庫
Gensim文本挖掘庫
數(shù)據(jù)集讀取與操作:讀取、寫入
讀寫文本文件
讀寫CSV文件
讀寫Excel文件
從數(shù)據(jù)庫獲取數(shù)據(jù)集
數(shù)據(jù)集的核心數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(Pandas數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu))
DataFrame對(duì)象及處理方法
Series對(duì)象及處理方法
演練:用Python實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的基本統(tǒng)計(jì)分析功能
數(shù)據(jù)可視化處理
目的:掌握作圖擴(kuò)展庫,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)可視化
常用的Python作圖庫
Matplotlib庫
Pygal庫
實(shí)現(xiàn)分類匯總
演練:按性別統(tǒng)計(jì)用戶人數(shù)
演練:按產(chǎn)品+日期統(tǒng)計(jì)各產(chǎn)品銷售金額
各種圖形的畫法
直方圖
餅圖
折線圖
散點(diǎn)圖
繪圖的美化技巧
演練:用Python庫作圖來實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷量分析,并可視化
數(shù)據(jù)理解和數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
目的:掌握數(shù)據(jù)預(yù)處理的基本環(huán)節(jié),以及Python的實(shí)現(xiàn)
數(shù)據(jù)預(yù)處理
異常值處理:3σ準(zhǔn)則,IQR準(zhǔn)則
缺失值插補(bǔ):均值、拉格朗日插補(bǔ)
數(shù)據(jù)篩選/抽樣
數(shù)據(jù)的離散化處理
變量變換、變量派生
數(shù)據(jù)的基本分析
相關(guān)分析:原理、公式、應(yīng)用
方差分析:原理、公式、應(yīng)用
卡方分析:原理、公式、應(yīng)用
主成分分析:降維
案例:用Python實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)預(yù)處理及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備
分類預(yù)測(cè)模型實(shí)戰(zhàn)
常見分類預(yù)測(cè)的模型與算法
如何評(píng)估分類預(yù)測(cè)模型的質(zhì)量
查準(zhǔn)率
查全率
ROC曲線
邏輯回歸分析模型
邏輯回歸的原理
邏輯回歸建模的步驟
邏輯回歸結(jié)果解讀
案例:用sklearn庫實(shí)現(xiàn)銀行貸款違約預(yù)測(cè)
決策樹模型
決策樹分類的原理
決策樹的三個(gè)關(guān)鍵問題
決策樹算法與實(shí)現(xiàn)
案例:電力竊漏用戶自動(dòng)識(shí)別
決策樹算法
最優(yōu)屬性選擇算法:ID3、ID4.0、ID5.0
連續(xù)變量分割算法
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人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型(ANN)
神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)概述
神經(jīng)元工作原理
常見神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(BP、LM、RBF、FNN等)
案例:神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測(cè)產(chǎn)品銷量
支持向量機(jī)(SVM)
SVM基本原理
維災(zāi)難與核心函數(shù)
案例:基于水質(zhì)圖像的水質(zhì)評(píng)價(jià)
貝葉斯分析
條件概率
常見貝葉斯網(wǎng)絡(luò)
數(shù)值預(yù)測(cè)模型實(shí)戰(zhàn)
常用數(shù)值預(yù)測(cè)的模型
通用預(yù)測(cè)模型:回歸模型
季節(jié)性預(yù)測(cè)模型:相加、相乘模型
新產(chǎn)品預(yù)測(cè)模型:珀?duì)柷€與龔鉑茲曲線
回歸分析概念
常見回歸分析類別
回歸分析常見算法
梯度上升/下降法
普通最小二乘法OLS
局部加權(quán)線性回歸LWLR
嶺回歸(RR)
套索回歸Lasso
ElasticNet回歸
聚類分析(客戶細(xì)分)實(shí)戰(zhàn)
客戶細(xì)分常用方法
聚類分析(Clustering)
聚類方法原理介紹及適用場(chǎng)景
常用聚類分析算法
聚類算法的評(píng)價(jià)
案例:使用SKLearn實(shí)現(xiàn)K均值聚類
案例:使用TSNE實(shí)現(xiàn)聚類可視化
RFM模型分析
RFM模型,更深入了解你的客戶價(jià)值
RFM模型與市場(chǎng)策略
案例:航空公司客戶價(jià)值分析
關(guān)聯(lián)規(guī)則分析實(shí)戰(zhàn)
關(guān)聯(lián)規(guī)則概述
常用關(guān)聯(lián)規(guī)則算法
Apriori算法
發(fā)現(xiàn)頻繁集
生成關(guān)聯(lián)規(guī)則
FP-Growth算法
構(gòu)建FP樹
提取規(guī)則
時(shí)間序列分析
案例:使用apriori庫實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)分析
案例:中醫(yī)證型關(guān)聯(lián)規(guī)則挖掘
案例實(shí)戰(zhàn)
客戶流失預(yù)測(cè)和客戶挽留模型
銀行欠貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)模型
結(jié)束:課程總結(jié)與問題答疑。

 

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數(shù)據(jù)分析方法及生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)實(shí)際應(yīng)用【課程目標(biāo)】本課程主要介紹數(shù)據(jù)分析在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過程中的應(yīng)用,適用于制造行業(yè)/保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)據(jù)分析人員等。本課程的主要目的是,幫助學(xué)員了解大數(shù)據(jù)的本質(zhì),培養(yǎng)學(xué)員的數(shù)據(jù)意識(shí)和數(shù)據(jù)思維,掌握常用的統(tǒng)計(jì)分析方法和工具,以及生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)過程中的應(yīng)用,并以概率的方式來進(jìn)行決策,提升學(xué)員的數(shù)據(jù)分析及應(yīng)用能力。本課程具體內(nèi)容包括:數(shù)據(jù)決策邏輯,數(shù)據(jù)決

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大數(shù)據(jù)時(shí)代的精準(zhǔn)營(yíng)銷【課程目標(biāo)】本課程從實(shí)際的市場(chǎng)營(yíng)銷問題出發(fā),了解大數(shù)據(jù)在市場(chǎng)營(yíng)銷領(lǐng)域的價(jià)值以及應(yīng)用。并對(duì)大數(shù)據(jù)分析與挖掘技術(shù)進(jìn)行了介紹,通過從大量的市場(chǎng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)中分析潛在的客戶特征,挖掘客戶行為特點(diǎn),實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)營(yíng)銷,幫助市場(chǎng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)深入理解業(yè)務(wù)運(yùn)作,支持業(yè)務(wù)策略制定以及營(yíng)銷決策。通過本課程的學(xué)習(xí),達(dá)到如下目的:了解大數(shù)據(jù)營(yíng)銷內(nèi)容,掌握大數(shù)據(jù)在營(yíng)銷中的應(yīng)用。

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