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2019全国高校大数据(Hadoop、spark、Python)师资培训班(5月深圳班)
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2019全国高校大数据(Hadoop、spark、Python)师资培训班(5月深圳班)已过期

会议时间: 08:00至 2019-06-01 18:00结束

发票类型:增值税普通发票 增值税专用发票

        会议介绍


        2019全国高校大数据(Hadoop、spark、Python)师资培训班(5月深圳班)

        1. 需求理解

        1. 培训课程架构与设计思路

        会议日程

        (最终日程以会议现场为准)


        架构及原理

        操作

        使用工具
        不足

        托管和外部
        分区和桶
        存储格式
        导入数据
        的修改
        的丢弃

        Spark硬件
        流程

        Flume-NG数据采集系统的模型、平台架构、集群部署与配置应用实战

        国内外代性大数据平台比较

        同一个数据仓库中的事实数据,可以给多个不同类型的分析挖掘任务调用

        Hive数据仓库与分区、操作、数据导入导出、客户端操作技巧

        Hive数据仓库报设计

        Spark数据分析挖掘操作,从Hive中读取数据并在分布式内存中运行

        Spark聚类分析算法程序

        Spark客户资料分析与给用户贴标签的程序

        Spark实现给商品贴标签的程序

        Spark关联分析程序

        Spark协同过滤算法程序

        Spark程序实现异常点检测的程序

        基于Spark的深度学习算法模型库的应用程序

        日志分析系统与日志挖掘

        推荐系统

        3. 矩阵乘法的直观达

        2. Python基础:列/元组/字典/类/文件

        1. 线性

        2. Logistic/Softmax

        3. 广义线性

        Logistic

        2. Softmax的概念源头

        3. Logistic/Softmax

        7. Softmax的实现与调参

        实践

        2. 线性代码实现和调参

        3. Softmax代码实现和调参

        4. Ridge/LASSO/Elastic Net

        5. Logistic/Softmax

        6. 广告投入与销售额分析

        2. 决策树应用于

        3. 多标记的决策树

        4. 的可视化

        1. 为什么有效

        2. 梯度决策树GBDT

        实践

        6. 支持向量SVR

        实践

        1. lib代码库介绍

        6. 、Logistic、随机森林三者的横向比较

        3. 朴素理解

        4. 精确推导

        5. 的深入理解

        实践

        6. 主题模型pLSA与

        十一

        十二

        十三

        十四

        十五

        会议嘉宾

        (最终出席嘉宾以会议现场为准)


        参会指南


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        主办方没有公开参会单位

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