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互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習算法設(shè)計與實踐培訓
 
   班級規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號)
       堅持小班授課,為保證培訓效果,增加互動環(huán)節(jié),每期人數(shù)限3到5人。
   上課時間和地點
開課地址:【上?!客瑵髮W(滬西)/新城金郡商務(wù)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) 【武漢分部】:佳源大廈【成都分部】:領(lǐng)館區(qū)1號【沈陽分部】:沈陽理工大學【鄭州分部】:錦華大廈【石家莊分部】:瑞景大廈【北京分部】:北京中山學院 【南京分部】:金港大廈
最新開班 (連續(xù)班 、周末班、晚班):2025年11月17日..合作共贏....實用實戰(zhàn)....實戰(zhàn)培訓....用心服務(wù)..........--即將開課--......................
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   質(zhì)量保障

        1、培訓過程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
        2、課程完成后,授課老師留給學員手機和Email,保障培訓效果,免費提供半年的技術(shù)支持。
        3、培訓合格學員可享受免費推薦就業(yè)機會。

課程大綱
 

第一節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之大數(shù)據(jù)知識原理篇 1.什么是大數(shù)據(jù)以及大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景是什么;
2.大數(shù)據(jù)平臺如何驅(qū)動業(yè)務(wù)持續(xù)增長;
3.大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展三個階段是什么(What->Why->How);
4.大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展階段一(What):是什么,快速描述業(yè)務(wù),提供數(shù)據(jù)原材料;
5.大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展階段二(Why):為什么,分析波動 root cause;
6.大數(shù)據(jù)平臺發(fā)展階段三(How):怎么做,數(shù)據(jù)化運營實踐落地;
第二節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之大數(shù)據(jù)總體架構(gòu)篇 1.為什么要構(gòu)建大數(shù)據(jù)平臺;
2.大數(shù)據(jù)平臺構(gòu)建的目標與方案是什么;
3.大數(shù)據(jù)倉庫如何建設(shè)(數(shù)據(jù)接入清洗/數(shù)據(jù)倉庫表設(shè)計與ETL);
4.大數(shù)據(jù)平臺化與產(chǎn)品化建設(shè)(ODS->DW->DM->APP);
5.大數(shù)據(jù)指標體系化、分析框架設(shè)計;
6.大數(shù)據(jù)平臺建設(shè)的重難點實踐;
7.我們的實踐案例;
第三節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習知識原理篇 1.機器學習是什么;
2.機器學習與人工智能、深度學習關(guān)系;
3.機器學習應(yīng)用場景是什么;
4.機器學習分類;
5.機器學習評估指標;
6.機器學習常用數(shù)學知識;
第四節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習算法篇 1.機器學習算法分類方法;
2.機器學習之監(jiān)督學習算法(Nave Bayes、LR、GBDT、FM、FFM、DeepFM、FTRL、Deep & Wide等);
3.機器學習之無監(jiān)督學習算法(K-Means、PCA、LDA等);
4.我們的實踐案例;
第五節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習流程篇 1.樣本如何抽??;
2.如何做特征工程(特征提取,特征離散化,特征交叉等);
3.如何大規(guī)模高效離線訓練模型(訓練集、測試集、驗證集/評估指標AUC、ABTest 等);
4.模型上線;
5.特征上線;
6.我們的實踐案例;
第六節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習平臺發(fā)展篇 1.機器學習平臺之小作坊生產(chǎn)模式;
2.機器學習平臺之流水線生產(chǎn)模式;
3.機器學習平臺之大規(guī)模機器學習模式;
4.機器學習平臺之大規(guī)模深度學習模式;
5.我們實踐案例;
第七節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習關(guān)鍵技術(shù)篇 1.用戶畫像系統(tǒng);
2.系統(tǒng)冷啟動;
3.評測指標與系統(tǒng);
4.ABTest平臺;
5.我們的實踐案例;
第八節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之語言工具篇 1.Python與Scala如何選擇;
2.Spark使用及其性能優(yōu)化;
3.Hadoop使用及其使用優(yōu)化;
4.Redis使用及其使用優(yōu)化;
5.Elasticsearch使用及其使用優(yōu)化;
6.我們實踐案例;
第九節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習案例篇(推薦系統(tǒng)線上工程架構(gòu)設(shè)計與實踐) 1.互聯(lián)網(wǎng)大型系統(tǒng)架構(gòu)演進(單體、水平分層、SOA、微服務(wù)架構(gòu));
2.推薦系統(tǒng)架構(gòu)演進(石器時代、鐵器時代、蒸汽時代);
3.我們的實踐案例;
第十節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習案例篇(推薦系統(tǒng)離線工程架構(gòu)實踐) 1.離線訓練作坊模式(單機);
2.離線訓練流水線模式(ODS、DW、DM、分布式訓練、線上預(yù)測等/DataPipeline、T raining Pipeline、Model Serving);
3.離線訓練平臺化模式(服務(wù)眾多業(yè)務(wù)線,每個業(yè)務(wù)線一鍵接入);
4.在線特征系統(tǒng)生產(chǎn)調(diào)度架構(gòu)演進;
5.我們的實踐案例;
第十一節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習案例篇(推薦系統(tǒng)召回算法設(shè)計與實踐) 1.商品主題模型;
2.商品物品詞模型;
3.基于內(nèi)容商品相似度模型;
4.基于用戶行為的CF模型演進;
5.基于隨機游走模型;
6.實時召回模型;
7.我們的實踐案例;
第十二節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習案例篇(推薦系統(tǒng)排序算法設(shè)計與實踐) 1.Al l In One階段;
2.分層排序階段;
3.人工權(quán)重階段;
4.機器學習模型階段;
5.實時模型階段;
6.我們的實踐案例;
第十三節(jié):互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)與機器學習之機器學習案例篇(搜索系統(tǒng)工程以及召回排序算法設(shè)計與實踐)

 
 
  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2014年7月11)...................