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            SPM數據挖掘經典算法課程

             
              班級規模及環境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
                  每個班級的人數限3到5人,互動授課, 保障效果,小班授課。
              上間和地點
            上部份地點:【上?!客瑵髮W(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院【北京分部】:北京中山學院/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】:領館區1號(中和大道)【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
            最近開間(周末班/連續班/晚班):2019年1月26日
              實驗設備
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              質量保障

                   1、培訓過程中,如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
                   2、培訓結束后,授課老師留給學員聯系方式,保障培訓效果,免費提供課后技術支持。
                   3、培訓合格學員可享受免費推薦就業機會?!詈细駥W員免費頒發相關工程師等資格證書,提升職業資質。專注高端技術培訓15年,端海學員的能力得到大家的認同,受到用人單位的廣泛贊譽,端海的證書受到廣泛認可。

            部份程大綱
             

            一、SPM入門操作
            (一)SPM簡要介紹
            1、SPM研發背景
            2、軟件主要特點
            3、主要算法解析:分類與回歸算法
            4、經典算法場景
            (二)讀取數據
            1、寬表
            2、常用讀取方式
            (1)讀取獨立的數據文件
            (2)如何連接數據庫
            3、建模樣本和檢驗樣本及其變量命名
            4、缺失值處理與高階類別變量
            5、使用SPM進行數據瀏覽與統計
            6、使用SPM進行頻率分布與相關系數
            (三)建模操作
            1、目標變量和預測變量的選取
            2、算法的選擇
            3、檢驗方式的設置
            4、懲罰系數
            5、算法獨立設置(略,后續結合實際案例進行演示)
            6、建模操作
            (四)模型評估
            1、ROC
            2、收益與提升
            3、R方及正規化R方
            4、AB-Test
            5、變量重要性
            6、誤分類
            7、模型的保存、翻譯與打分
            (五)課堂小結
            (六)【案例】波士頓住房案例
            (七)【實操】kaggle數據
            二、算法基礎
            (一)CART決策樹基本概念介紹
            1.什么是CART,CART決策樹特點和基本概念;
            2.用兩個案例演示CART決策樹;
            (二)如何進行分裂
            1.分裂搜索;
            2.混雜度函數以及改進度量;
            3.Gini和Twoing分裂規則介紹;
            (三)Prior概率
            1.Prior的意義;
            2.Prior Equal和Prior Data;
            (四)損失的概念
            (五)缺失值處理
            1.常規的缺失值處理方式;
            2.使用替代變量進行缺失值處理;
            (六)變量重要性
            1.CART中變量重要性的度量機制
            (七)CART樹形成過程
            1.過度生長;
            2.樹的修剪;
            3.最優樹的選擇;
            (八)一些CART的新功能
            1.強制分裂;
            2.約束;
            3.自動化建模(聯組);
            4.熱點追蹤;
            (九)【案例】心臟病案例/鳶尾花案例
            三、TreeNet(隨機梯度提升)
            (一)直覺性的介紹
            1.遞歸循環;
            2.提升(Boosting)思想;
            (二)損失函數
            1.回歸損失;
            2.分類損失;
            (三)參數和非參數方法
            1. 優劣勢比對
            (四)隨機梯度提升的算法核心概念
            1.梯度;
            2.回歸樹;
            (五)具體建模過程圖形演示
            1. 如何利用TN的平滑樣條功能快速建立LR模型
            2. 如何進行交互作用探查
            (六)優化模型的一些重要參數
            1.學習率(收縮率);
            2.末端結點數量;
            3.損失函數;
            (七)TreeNet的優勢
            (八)【實操】SPM自帶數據
            (九)【案例】KDD法國電信案例
            四、大數據在銀行營銷業務的應用
            【案例】手機銀行營銷案例
            【實操】盛三案例
            【案例】借發貸案例
            【實操】交叉銷售案例
            【案例】短信推廣案例
            【案例】購物籃案例
            五、大數據在銀行CRM業務中的應用
            【案例】企業分組案例
            【案例】會員喚醒案例
            【案例】流失預警案例
            【實操】客戶流失數據
            六、七:大數據在風控業務及互聯網金融中的應用
            【案例】打分卡模型案例
            【實操】個人信用數據
            八、大數據在消費品行業中的應用
            【案例】銷量預測案例
            【實操】門店銷量預測
            【案例】門店選址案例
            【案例】客戶分群案例
            【實操】會員分組數據
            九、數據挖掘算法高階用法及總結

             

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              備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)...............
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