班級(jí)規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機(jī):15921673576( 微信同號(hào)) |
每期人數(shù)限3到5人。 |
上課時(shí)間和地點(diǎn) |
上課地點(diǎn):【上?!浚和瑵?jì)大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)樓(11號(hào)線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號(hào)線大劇院站)/深圳大學(xué)成教院 【北京分部】:北京中山學(xué)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(lǐng)館區(qū)1號(hào)(中和大道) 【沈陽(yáng)分部】:沈陽(yáng)理工大學(xué)/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協(xié)同大廈
最近開(kāi)課時(shí)間(周末班/連續(xù)班/晚班):2020年3月16日 |
實(shí)驗(yàn)設(shè)備 |
☆資深工程師授課
☆注重質(zhì)量
☆邊講邊練
☆合格學(xué)員免費(fèi)推薦工作
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質(zhì)量保障 |
1、培訓(xùn)過(guò)程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費(fèi)在以后培訓(xùn)班中重聽(tīng);
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(fèi)提供課后技術(shù)支持。
3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費(fèi)推薦就業(yè)機(jī)會(huì)。 |
課程大綱 |
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- 大數(shù)據(jù)認(rèn)證培訓(xùn)
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模塊一:大數(shù)據(jù)管理?
1.1:Cloudera?Hadoop??CCAH?認(rèn)證培訓(xùn):
大數(shù)據(jù)時(shí)代:Hadoop認(rèn)證變身高薪敲門磚,目前我們正處在大數(shù)據(jù)時(shí)代,企業(yè)要向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”模式轉(zhuǎn)換,Hadoop人才需求很大,但是國(guó)內(nèi)外Hadoop人才短缺。國(guó)外譬如Oracle,Apple和HP等都不再坐等合適的具有Hadoop技能的應(yīng)聘者上門,而是逐漸采取派遣其員工參加Cloudera的Hadoop培訓(xùn)和認(rèn)證考試。
- 因?yàn)镃loudera目前是全球最成功的Hadoop商業(yè)化運(yùn)營(yíng)公司,其在業(yè)界的地位類似于Redhat在Linux的地位。Cloudera所提供Hadoop服務(wù)已經(jīng)持續(xù)了三年,同時(shí)也為其在企業(yè)級(jí)Hadoop軟件份額是最大的,甚至在Oracle大數(shù)據(jù)一體機(jī)中,采用的Hadoop也是由Cloudera所提供。在過(guò)去1年中,通過(guò)Cloudera?Hadoop培訓(xùn)的相關(guān)人才是所有Hadoop認(rèn)證人才中最搶手的。
CCAH?認(rèn)證培訓(xùn)內(nèi)容
Apache?Hadoop的應(yīng)用案例
Hadoop分布式文件系統(tǒng)
Hadoop數(shù)據(jù)載入
MapReduce
規(guī)劃Hadoop機(jī)群
Hadoop安裝和基本配置
安裝配置Hive,Impala和Pig
Hadoop客戶端
高級(jí)配置
Hadoop安全
管理和調(diào)度作業(yè)
機(jī)群維護(hù)
機(jī)群監(jiān)測(cè)和排錯(cuò)
1.2?大數(shù)據(jù)與關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)RDBMS集成
鑒于傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)RDBMS系統(tǒng)在存儲(chǔ)價(jià)值數(shù)據(jù)方面目前無(wú)可取代的地位,二關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)的王者非Oracle莫屬,濤德獨(dú)家推出Hadoop大數(shù)據(jù)平臺(tái)與Oracle數(shù)據(jù)庫(kù)集成培訓(xùn)。
課程內(nèi)容:
Oracle大數(shù)據(jù)連接件簡(jiǎn)介
Big?Data?Connector使用
Oracle?Loader?For?Hadoop
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模塊二:大數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)
課程內(nèi)容:
Hadoop基礎(chǔ)
Pig基礎(chǔ)
使用Pig進(jìn)行簡(jiǎn)單數(shù)據(jù)分析
使用Pig處理復(fù)雜數(shù)據(jù)
使用Pig分析處理多數(shù)據(jù)集
Pig排錯(cuò)和優(yōu)化
Hive與Impala基礎(chǔ)
使用Hive與Impala進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
數(shù)據(jù)管理
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與性能
使用Hive與Impala進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
Impala如何執(zhí)行查詢/擴(kuò)展及改善性能
使用Hive分析處理文本數(shù)據(jù)
Hive優(yōu)化
擴(kuò)展Hive
如何選取數(shù)據(jù)分析工具
- 模塊三:大數(shù)據(jù)挖掘
- 3.1大數(shù)據(jù)環(huán)境下的R數(shù)據(jù)挖掘
課程內(nèi)容:
基于Hadoop生態(tài)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)挖掘
常用數(shù)據(jù)挖掘及機(jī)器學(xué)習(xí)算法簡(jiǎn)介
回歸算法
貝葉斯算法
ROC分析
SVM支持向量機(jī)算法基礎(chǔ)
K-Means算法基礎(chǔ)
O-Means算法基礎(chǔ)
R語(yǔ)言基礎(chǔ)
使用R語(yǔ)言進(jìn)行數(shù)據(jù)挖掘
- 3.2?ODM數(shù)據(jù)挖掘
課程內(nèi)容:
RDBMS系統(tǒng)管理大數(shù)據(jù)簡(jiǎn)介
安裝ODM
- 案例介紹:某知名在線金融保險(xiǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)挖掘案例?
2?數(shù)據(jù)分類
2?Classification?
數(shù)據(jù)分類模型介紹
數(shù)據(jù)源配置
創(chuàng)建與配置聚類模型
模型測(cè)試與比較
商業(yè)案例分析
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3?回歸分析
3?Regression?Models
回歸分析模型介紹s
數(shù)據(jù)源配置
創(chuàng)建與配置回歸模型
模型測(cè)試與比較
商業(yè)案例分析
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4?聚類分析
5Clustering?Models
回歸分析模型介紹s
數(shù)據(jù)源配置
創(chuàng)建與配置聚類模型
模型測(cè)試與比較
商業(yè)案例分析
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5?實(shí)施異常檢測(cè)
5Anomaly?Detection
配置檢測(cè)模型與算法
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商業(yè)案例分析
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