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Spark機器學(xué)習(xí)庫 大數(shù)據(jù)開發(fā)培訓(xùn)

 
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最近開間(周末班/連續(xù)班/晚班):2019年1月26日
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       2、培訓(xùn)結(jié)束后,授課老師留給學(xué)員聯(lián)系方式,保障培訓(xùn)效果,免費提供課后技術(shù)支持。
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部份程大綱
 
  • 第1章 初識機器學(xué)習(xí)
    在本章中將帶領(lǐng)大家概要了解什么是機器學(xué)習(xí)、機器學(xué)習(xí)在當前有哪些典型應(yīng)用、機器學(xué)習(xí)的核心思想、常用的框架有哪些,該如何進行選型等相關(guān)問題。
  • 1-1 導(dǎo)學(xué)
    1-2 機器學(xué)習(xí)概述
    1-3 機器學(xué)習(xí)核心思想
    1-4 機器學(xué)習(xí)的框架與選型..
    第2章 初識MLlib
    本章中,將介紹Spark的機器學(xué)習(xí)庫,對比Spark當前兩種機器學(xué)習(xí)庫(MLLib/ML)的區(qū)別,同時介紹Spark機器學(xué)習(xí)庫的應(yīng)用場景以及行業(yè)應(yīng)用優(yōu)勢。
  • 2-1 MLlib概述
    2-2 MLlib的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
    2-3 MLlib與ml
    2-4 MLlib的應(yīng)用場景
    第3章 實戰(zhàn)環(huán)境搭建
    本章中,將介紹如何進行實戰(zhàn)環(huán)境搭建。包括如何完成Spark環(huán)境安裝配置、如何通過Spark Shell進行編程,并通過 Wordcount 入門程序,完成部署和測試。
  • 3-1 Spark環(huán)境安裝
    3-2 Spark配置若干要點
    3-3 學(xué)習(xí)Spark shell
    3-4 實戰(zhàn)Wordcount
    第4章 數(shù)據(jù)可視化
    本章中,將對數(shù)據(jù)可視化進行介紹,告訴大家什么是數(shù)據(jù)可視化,我們通過數(shù)據(jù)可視化能對大數(shù)據(jù)系統(tǒng)起到怎樣的作用,并結(jié)合 Echars 介紹了如何實現(xiàn)常見的數(shù)據(jù)可視化圖表(折線圖、柱狀圖、散點圖)。
  • 4-1 數(shù)據(jù)可視化的作用及常用方法
    4-2 初識Echarts
    4-3 通過Echarts實現(xiàn)圖表化數(shù)據(jù)展示
    第5章 Spark的矩陣與向量
    本章中,將講解矩陣與向量的一些基本運算,并介紹Spark的矩陣與向量的操作,幫助數(shù)據(jù)基礎(chǔ)薄弱的同學(xué)補齊短板。
  • 5-1 矩陣與向量介紹
    5-2 Spark中實踐向量的使用
    5-3 Spark中實踐矩陣的使用
    第6章 Spark基礎(chǔ)統(tǒng)計模塊
    本章中,將概要介紹Spark的基礎(chǔ)統(tǒng)計模塊、簡單的統(tǒng)計學(xué)知識、相關(guān)系數(shù)以及假設(shè)檢驗的知識,拓展大家的技術(shù)視野。
  • 6-1 基礎(chǔ)統(tǒng)計模塊及常用統(tǒng)計學(xué)知識介紹
    6-2 實戰(zhàn)統(tǒng)計匯總
    6-3 學(xué)習(xí)相關(guān)系數(shù)
    6-4 學(xué)習(xí)假設(shè)檢驗
    第7章 Spark實現(xiàn)回歸算法
    本章中,將講解幾種常見的回歸算法,并以預(yù)測房價模型為例,教大家如何使用回歸算法來實現(xiàn)簡單的預(yù)測。
  • 7-1 回歸分析概述
    7-2 線性回歸算法概述
    7-3 線性回歸算法原理
    7-4 最小二乘法
    7-5 隨機梯度下降
    7-6 實戰(zhàn)Spark預(yù)測房價---項目展示及代碼概覽
    7-7 實戰(zhàn)Spark預(yù)測房價---數(shù)據(jù)加載及轉(zhuǎn)換
    7-8 實戰(zhàn)Spark預(yù)測房價--訓(xùn)練與預(yù)測
    7-9 邏輯回歸算法及原理概述
    7-10 正則化原理
    7-11 實戰(zhàn)Spark邏輯回歸
    7-12 保序回歸算法概述
    7-13 保序回歸算法原理
    7-14 實戰(zhàn)一個保序回歸數(shù)據(jù)分析
    第8章 Spark實現(xiàn)分類算法
    本章中,將幾種常見的分類算法,并結(jié)合鳶尾花數(shù)據(jù)集為例,講解分類算法在Spark上的實踐。同時,比較各種分類算法的區(qū)別,使大家能夠合理選擇應(yīng)該使用的算法。
  • 8-1 樸素貝葉斯算法及原理概述
    8-2 實戰(zhàn)樸素貝葉斯的分類
    8-3 支持向量機概述
    8-4 實戰(zhàn)基于SVM的分類
    8-5 決策樹算法及原理概述
    8-6 實戰(zhàn)基于決策樹的分類--案例1
    8-7 實戰(zhàn)基于決策樹的分類--案例2
    8-8 本章小結(jié)
    8-9 關(guān)于數(shù)據(jù)歸一化的介紹
    第9章 Spark實現(xiàn)聚類算法
    本章中,將介紹聚類算法,并通過比較聚類算法與分類算法的區(qū)別,幫助大家了解聚類算法的內(nèi)在含義。此處,仍然使用鳶尾花數(shù)據(jù)集應(yīng)用聚類算法進行分析,便于大家對比發(fā)現(xiàn)聚類算法與分類算法的區(qū)別與聯(lián)系,以便于后期靈活運用。...
  • 9-1 Kmeans算法概述
    9-2 Kmeans算法原理
    9-3 Kmeans算法實戰(zhàn)
    9-4 LDA算法概述
    9-5 LDA算法原理
    9-6 LDA算法實踐
    9-7 本章小結(jié)
    第10章 Spark實現(xiàn)降維
    本章中,將通過講解PCA算法的原理,使大家明白降維算法的大致原理,以及能夠?qū)崿F(xiàn)怎么樣的功能。結(jié)合應(yīng)用降維算法在分類算法使用之前進行預(yù)處理的實踐,幫助大家體會算法的作用。
  • 10-1 PCA算法及原理概述
    10-2 實戰(zhàn)PCA算法實現(xiàn)降維
    10-3 本章小結(jié)
    第11章 Spark實踐文本情感分類
    本章中,將結(jié)合前述知識進行綜合實戰(zhàn),以達到所學(xué)即所用。文本情感分類這個項目會將分類算法、文本特征提取算法等進行關(guān)聯(lián),使大家能夠?qū)park的具體應(yīng)用有一個整體的感知與了解。
  • 11-1 項目總體概況
    11-2 數(shù)據(jù)集概述
    11-3 數(shù)據(jù)預(yù)處理
    11-4 文本特征提取
    11-5 訓(xùn)練分類模型
    11-6 本章小結(jié)
    第12章 Spark實踐推薦系統(tǒng)
    本章中,將結(jié)合前述知識進行綜合實戰(zhàn),以達到所學(xué)即所用。在推薦系統(tǒng)項目中,講解了推薦系統(tǒng)基本原理以及實現(xiàn)推薦系統(tǒng)的架構(gòu)思路,有其他相關(guān)研發(fā)經(jīng)驗基礎(chǔ)的同學(xué)可以結(jié)合以往的經(jīng)驗,實現(xiàn)自己的推薦系統(tǒng)。
  • 12-1 推薦系統(tǒng)簡介
    12-2 推薦系統(tǒng)原理
    12-3 推薦系統(tǒng)實戰(zhàn)(上)
    12-4 推薦系統(tǒng)實戰(zhàn)(下)
 

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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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