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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 数据分析师(CDA)专版
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2016-07-15

说到建模分析师,你可能会臆想到的形象是怎样的?

数据民工?金融精英?公司牛人?

首先,他的发型可能是:

秃头

2.jpg

无刘海蓬松长发

3.jpg

他的装束大概是:

双肩背包(你的背包,背到现在还没烂)

6.jpg

运动鞋(竹杖芒鞋轻胜马,谁怕,一蓑烟雨任平生)

5.jpg

他的形象兴许是:

数据精英,功成名遂。

常.png

数据前辈,德高望重。

8.jpg

那么走进建模分析师的工作,看看他们都在干什么吧。

如果你是SAS的忠实用户,身处银行、医药、电信等大型行业,你可能会接触到信用卡违约预测之监测

信用.jpg


如果你正在为万达做电影推荐系统,钟爱SPSSModerler,你可能会构建:

电影.png


如果你身处互联网行业,善于使用R语言,专注于CRM客户关系管理,你涉及到的课题可能是:

客户管理管理与生命周期

crm.png


最后,让我们来看看,企业BOSS们对建模分析师都有哪些要求呢?

以下标准取自猎聘网对建模分析师的共性要求整理所得,仅供参考:

硬性:

1.  学历背景:统招本科学历以上,数学/统计学/金融工程/计算机专业背景优先

2.  技能:熟练掌握SAS/SPSS/Python/R等至少一种工具,必须会SQL;

软性:

1. 工作经历:2~3年各行业建模分析工作经验;

2. 商业思维:具有较好的商业感觉和逻辑推理能力,善于从商业角度解读数据,有创造性思维和较强的学习能力,能推动数据分析结果落地。


那么,有没有什么捷径可以让我们更快速的成为建模分析师吗?

回答是:CDA LEVEL II建模分析师,四个专题,皆为大牛!带你快速入门建模分析师,体验不一样的数据挖掘!


SPSS Modeler专题(6天)

北京:2016年7月29-31,8月05-07日

上海:2016年10月21-23,28-30日

深圳:2016年9月16-18,23-25日

主题

以企业场景、真实案例教学方式,利用SPSS MODELER来贯穿数据挖掘建模的整个内容,包括基础、算法、建模、进阶、模型优化、应用等。

应用范围

《营销活动及信用风险控制》 《企业如何处理原始数据》 《如何根据业务选取有效变量》 《如何建立交叉销售模型》 《如何建立信用评分模型》 《如何进行模型优化》 《企业如何建立预测模型》 《客户分群精准化营销》

算法理论

KDD、CRISP DM—数据处理—统计检验—决策树、罗吉斯回归、包装法—贝氏网络—神经网络—支持向量机—随机森林—聚类分析—关联分析—序列分析

案例操作

【营销客户分群】【银行风险预测】【网站行为关联分析】【商品关联规则】【交叉销售】【客户流失预警】【天气预测】【药物治疗】【疾病诊断】【零售购物篮组合】【银行金融产品序列分析】

SAS专题

(6天)

北京:2016年8月06-07,13-14,20-21日

上海:2016年8月13-14,20-21,27-28日

主题

以SAS为工具,讲解SAS软件中高级编程技术,并运用SAS进行数据挖掘流程化操作。

应用范围

《银行、证券等金融企业》《大型零售企业》《通信行业》《医疗行业》

软件技术

《SAS基础编程》《SAS数据管理》《SAS编程进阶》《SAS与SQL》《SAS宏语言》《程序优化》

算法理论

线性回归--逻辑回归--决策树--组合算法--神经网络--朴素贝叶斯--MBR(KNN)--聚类分析--关联规则

案例操作

【数据驱动的风险管理】【信用卡违约预测模型案例流程】【信用评分模型】【电信客户流失预警】

PYTHON专题

(6天)

北京:2016年9月03-04,10-11,16-17日

主题

以PYTHON为工具,讲解PYTHON软件数据挖掘编程技术,并运用PYTHON

应用范围

《互联网企业》《网站分析》《网络产品与运营》《其他》

软件技术

《PYTHON语法基础》《PYTHON数据挖掘包》《主成分与因子分析》《聚类分析》《预测分析》《文本分析》《社会网络分析》

算法理论

线性回归与岭回归--可实现的Lasso算法--Logistic回归--广义线性模型--最近邻域法(KNN)--样条曲线--决策树--随机森林--支持向量机--线性判别模型--主成分分析PCA--样本聚类--关联规则与序贯分析

案例操作

【汽车类型聚类与地域购买偏好分析】【婚恋网站被约会可能性预测】【零售业客户价值预测模型】【新闻内容分类】【构造新闻热点词指数】【电信客户交友圈与流失预警】

R语言专题

(6天)

北京:8月06-07,13-14日,20-21日(6天)

广州:8月06-07,20-21日,27-28日(6天)

主题

以R为工具,讲解R语言软件数据挖掘编程技术,并运用R

应用范围

《学术界》《客户预测与客户流失》《信用违约建模》《银行金融业》

软件技术

《R常用包》《R语言编程》《预测模型》《降维》《分类模型》《样本聚类》

算法理论

朴素贝叶斯--决策树--KNN--逻辑回归--神经网络--SVM--岭回归--Lasso算法--装袋法--Adaboost算法--主成分分析PCA--K-means--谱聚类--密度聚类--关联规则--序列模式

案例操作

【制作经营业务BI常用图表】【婚恋网站是否可以成功约会预测】【客户流失预测】【零售业客户价值预测模型】【信用违约建模案例】【银行客户购物篮分析】


【报名流程】

1.在线填写报名信息

https://www.cda.cn/kecheng/4.html

2.给予反馈,确认报名信息

3.网上缴费

4.开课前一周发送电子版课件和教室路线图


【在线咨询】

电话:010-68411404

手机:18010006628(陈老师)

邮箱:chenwenjing@pinggu.org

—— Join Learn!


课程详情:https://bbs.pinggu.org/thread-3551294-1-1.html







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2016-7-15 12:02:49
本课程的目的就是要针对数据挖掘整套流程,根据CDA Level Ⅱ大纲标准,以互联网、金融、电信、电商和零售业为案例背景,开设4个不同的专题课程,分别为:SPSS MODELER数据挖掘;PYTHON数据挖掘;SAS数据挖掘;R语言数据挖掘。学员可以根据自身的需求任选一个专题,培训中将软件与商业案例有效的结合,讲授如何在实际工作中搭建数据挖掘环境,制定分类数据挖掘的标准流程,让学员胜任全方位的数据挖掘运用场景。
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2016-7-15 12:05:55
哈哈,符合我的气质,要的就是这种效果,学完就转型啦
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2016-7-15 13:06:10
建模分析师细分专题课程,体系更全面,内容更丰富,赞!
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2016-7-15 13:25:52
你的背包,背到现在还没烂
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2016-7-15 13:27:18
CDA LEVEL II建模分析师,四个专题,皆为大牛!带你快速入门建模分析师,体验不一样的数据挖掘!
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