• 大数据分析及可视化技术应用实战

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    课程大纲

    时间 知识模块 授课内容

    第一天

    上午 数据处理及复杂数据可视化(一) 第一讲 大数据挖掘及可视化介绍

    ? 数据挖掘及可视化背景

    ? 数据挖掘流程

    ? 常用挖掘工具介绍

    ? R语言的优势

    ? R数据挖掘可视化工具-Rattle快速上手

    ? R语言对复杂数据可视化的优势

    ? R语言快速入门

    ? 利用caret包做数据抽样及虚拟化处理

    第一天

    下午 数据处理及复杂数据可视化(二) 第二讲 数据质量分析及高级可视化

    ? 缺失值处理的高级方法

    ? 异常值甄别的高级方法

    ? 数据可视化进阶:lattice及ggplot2包介绍

    ? 数据交互可视化:rCharts、recharts、networkD3、plotly等包介绍

    第二天

    上午 数据挖掘模型实战(一) 第三讲 聚类分析及R语言实现

    聚类分析是一种原理简单、应用广泛的数据挖掘技术。顾名思义,聚类分析即是把若干事物按照某种标准归为几个类别,其中较为相近的聚为一类,不那么相近的聚于不同类。

    ? 案例一:对著名的鸢尾花数据进行K均值聚类分析

    ? 案例二:对汽车数据进行K均值聚类分析

    ? 案例三:对洛杉矶街区数据进行层次聚类

    ? 案例四:对汽车数据进行层次聚类

    第四讲 关联规则及R语言实现

    关联规则(著名的“啤酒和尿布”)是数据挖掘的基础和核心技术之一,本讲将着重围绕经典的Apriori算法,阐明关联规则的支持、置信和提升程度与控制,使用R语言快速完成关联规则分析,并通过arulesViz扩展包对关联规则进行可视化展示。

    案例:利用超市购物篮Groceries数据进行关联规则分析

    第二天

    下午 数据挖掘模型实战(二) 第五讲 KNN近邻算法及R语言实现

    KNN(k-Nearest Neighbor)分类算法是数据挖掘分类技术中较简单的方法之一。所谓k最近邻,就是k个最近的邻居的意思,说的是每个样本都可以用它最接近的k个邻居来代表。

    ? 案例一:对鸢尾花数据集进行knn分类

    ? 案例二:对乳腺癌数据进行knn分类

    ? 案例三:对文本数据进行knn分类

    第六讲 决策树分类及R语言实现

    决策树是数据挖掘的经典方法,其原理容易被理解。本讲主要讲授两种最为普遍的决策树算法:CART和C5.0算法,使用rpart和C50函数进行R语言分析。

    ? 案例一:对鸢尾花数据集运用C50算法分类

    ? 案例二:对鸢尾花数据集运用CART算法进行分类

    ? 案例三:对汽车数据运用CART对汽车重量进行预测

    第三天

    上午 行业应用案例分享(一) 第七讲 深度挖掘用户付费行为及社会网络分析

    ? 对用户的购买行为进行购物篮分析

    ? 智能推荐系统常用算法介绍

    ? 对用户购物行为构建智能推荐系统

    ? 社会网络图基本知识

    ? 利用R语言绘制社会网络图

    ? 利用Gephi绘制社会网络图

    ? 对用户购物行为进行聚类分析,发现社群

    第三天

    下午 行业应用案例分享(二)

    第八讲 航空公司客户价值分析

    ? 背景与挖掘目标

    ? 分析方法及过程

    ? 数据探索分析

    ? 数据预处理

    ? 模型构建

    ? 模型应用

    第九讲 漏斗模型及路径分析

    ? 漏斗模型的主要应用场景

    ? 路径分析的主要应用场景

    ? 漏斗模型与路径分析的不同点

    ? sunburst事件路径图的绘制方法

    ? 利用基于时序的关联规则对点击事件进行分析

    第四天 学习考核与业内经验交流

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