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    2. 學校介紹

      曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com),是北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司(以下簡稱北京曼頓咨詢)旗下網(wǎng)站。是總部位于美國的國際職業(yè)認證標準聯(lián)合會在北京地區(qū)授權的培訓考試及認證單位[認證號:IOCL086132],同時也是 香港培訓認證中心授權的培訓認證機構[認證號:HKTCC(GZ)A1.. 招生資質: 已認證
      學校優(yōu)勢: 企業(yè)內訓方面/公開課方面
      咨詢電話: 13810210257
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      商業(yè)數(shù)據(jù)分析與算法應用(上海,3月21-22日)
      2019/12/26 8:15:15 來源:北京曼頓企業(yè)管理咨詢有限公司 [加入收藏]

      商業(yè)數(shù)據(jù)分析與算法應用(上海,3月21-22日)
      【舉辦單位】北京曼頓培訓網(wǎng) www.mdpxb.com 中國培訓資訊網(wǎng) www.e71edu.com
      【咨詢電話】4006820825 010-56133998 13810210257
      【培訓日期】
      上海,2020年3月21-22日;上海,2020年4月25-26日
      上海,2020年6月20-21日;上海,2020年8月15-16日
      上海,2020年10月24-25日;上海,2020年12月26-27日
      【培訓地點】上海

      【課程背景】
      數(shù)據(jù)和算法在支持企業(yè)精細化運營、生產(chǎn)制造、營銷、用戶體驗、供應鏈、物流等場景得到廣泛的應用。
      本課程將為學員梳理數(shù)據(jù)算法在不同領域的實際案例,幫助學員掌握常用的數(shù)據(jù)模型原理和應用方法。
      對高價值用戶篩選、反作弊、供需預估和物流配送、成本優(yōu)化等方向的案例進行現(xiàn)場解析。
      對于計劃轉行數(shù)據(jù)算法方向的學員,提供理論和實踐的綜合課程。

      【課程收益】
      ■幫助非數(shù)據(jù)算法專業(yè)的團隊leader快速理解數(shù)據(jù)算法的應用場景與脈絡。
      ■為計劃轉行數(shù)據(jù)算法的同學提供實際項目建模經(jīng)驗和解析。
      ■了解常用的數(shù)據(jù)分析模型和經(jīng)典算法原理與應用落地的流程。
      ■學習如何構造營銷用戶、流失用戶、高價值用戶的篩選模型。
      ■學習如何利用規(guī)則和模型構建 反作弊、異常值監(jiān)控系統(tǒng)。
      ■了解如何構建需求預估模型。針對周、天、小時等粒度的未來需求進行預測。
      ■了解如何利用運籌優(yōu)化算法支持相關項目落地。優(yōu)化項目的建模思想與實際案例。

      【課程大綱】
      第一部分、數(shù)據(jù)分析探索與應用流程
      ■商業(yè)數(shù)據(jù)分析
      數(shù)據(jù)挖掘Road Maps
      R、python簡單介紹
      ■數(shù)據(jù)探索
      數(shù)據(jù)預處理
      構建新的變量
      異常值處理
      數(shù)據(jù)可視化
      ■數(shù)據(jù)分析應用流程
      第二部分、經(jīng)典預測和分類方法
      ■回歸分析
      相關性
      線性回歸與擬合
      最小二乘法的幾何解釋
      線性回歸中的變量選擇
      回歸算法的評估與選擇
      ■KNN 分類器
      確定相鄰的樣本數(shù)據(jù)
      分類規(guī)則
      參數(shù)K的選擇
      算法優(yōu)缺點
      案例分析:如何選擇相似用戶?
      ■邏輯回歸
      邏輯回歸模型
      分類算法的評估
      案例分析:用戶借貸能力判定
      ■決策樹
      迭代分割
      純度的計算
      決策樹的使用效果
      如何避免過擬合
      剪枝與終止條件
      案例分析:如何利用決策樹的提取出業(yè)務規(guī)則?
      ■(補充)樹模型應用——隨機森林
      案例分析:如何幫助業(yè)務方篩選出重要的業(yè)務變量?
      第三部分、經(jīng)典聚類算法
      ■聚類問題介紹
      ■兩條數(shù)據(jù)之間的距離
      歐式距離
      數(shù)值型數(shù)據(jù)處理與距離函數(shù)
      類別型數(shù)據(jù)的距離計算
      混合類型數(shù)據(jù)的距離計算
      兩個類別之間的距離
      最大距離、最小聚類、中心距離
      ■K-means
      如何選擇參數(shù)K
      ■層次聚類
      案例分析:如何選擇相似用戶?
      第四部分、異常檢測與反欺詐
      ■異常值檢測
      異常團體識別
      案例分析:無監(jiān)督反欺詐方案應用
      業(yè)務思考:如何構建一個反欺詐系統(tǒng)?
      第五部分、時間序列預測
      ■時間序列回歸模型
      預測變量篩選
      回歸預測
      非線性回歸
      相關、因果和預測
      ■時間序列分解
      時間序列成分
      移動平均
      經(jīng)典時間序列分解
      STL分解法
      趨勢性、季節(jié)性判定
      業(yè)務思考:如何對時間序列進行聚類?
      分解法預測
      時間序列類異常值檢測
      業(yè)務思考:如何評估促銷活動效果?
      ■ARIMA模型
      平穩(wěn)性和差分
      延遲算子
      自回歸與移動平均
      非季節(jié)性arima
      參數(shù)估計與選擇
      季節(jié)性arima
      ■高級預測方法
      復雜的季節(jié)性
      向量自回歸
      神經(jīng)網(wǎng)絡
      ■實際預測問題
      周數(shù)據(jù)、天粒度數(shù)據(jù)以及小時數(shù)據(jù)預測
      預測組合
      長序列與短序列預測
      訓練集與測試集
      缺失值與異常值
      案例分享:共享單車Daily天粒度需求預測
      第六部分、決策優(yōu)化
      ■開源決策優(yōu)化工具介紹 google or-tools
      運籌優(yōu)化方法介紹
      優(yōu)化算法應用流程
      ■案例分享(可選)
      電商促銷優(yōu)惠券發(fā)放優(yōu)化:給定用戶補貼的預算,如何選擇合適的補貼用戶。
      工廠布局優(yōu)化:考慮如何減少物料搬運成本(運量和距離)。
      倉庫選址問題:如何選擇服務點,滿足服務能力和降低運輸成本。
      物流配送、車輛路徑調度:配送問題綜合建模與分析。

      【講師介紹】
      Eddie hou老師,曼頓培訓網(wǎng)(www.mdpxb.com)資深講師。工作經(jīng)歷
      同濟工業(yè)工程背景,數(shù)據(jù)算法專家,
      具有需求預測、收益管理、反作弊、物流配送路徑優(yōu)化系統(tǒng)等豐富的數(shù)據(jù)算法實戰(zhàn)經(jīng)驗。
      在外資企業(yè)中享有很高的知名度。 接受咨詢或培訓的單位包括上海大眾汽車、長春西門子汽車電子、聯(lián)合汽車電子、三維制藥等等有限公司以及其他來自全國各地的合資企業(yè)。

      【費用及報名】
      1、費用:培訓費4200元(含培訓費、講義費);如需食宿,會務組可統(tǒng)一安排,費用自理。
      2、報名咨詢:4006820825 010-56133998 56028090 13810210257 鮑老師
      3、報名流程:電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓確認函
      4、備注:如課程已過期,請訪問我們的網(wǎng)站,查詢最新課程
      5、詳細資料請訪問北京曼頓培訓網(wǎng):www.mdpxb.com (每月在全國開設四百多門公開課,歡迎報名學習)

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