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大數(shù)據(jù)課程

介紹大數(shù)據(jù)技術(shù)相關(guān)基礎(chǔ)知識,包括大數(shù)據(jù)概述、大數(shù)據(jù)處理模型、大數(shù)據(jù)關(guān)鍵技術(shù)、大數(shù)據(jù)時代面臨的新挑戰(zhàn)、NoSQL數(shù)據(jù)庫、云數(shù)據(jù)庫、Google Spanner、Hadoop、HDFS、HBase、MapReduce、Zookeeper、流計算、圖計算和Google Dremel等。
互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)到了數(shù)據(jù)分析并且決定發(fā)展走向,所以關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析以及大數(shù)據(jù)的收集整理,以及之后針對數(shù)據(jù)做出的人工智能反映!
資料顯示,未來3到5年,國內(nèi)數(shù)據(jù)分析師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師、大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師等人才缺口將達(dá)到級別。在大數(shù)據(jù)人才緊缺的情況下,想要快速學(xué)習(xí),抓住大數(shù)據(jù)風(fēng)口,大數(shù)據(jù)培訓(xùn)課程班成為熱門的選擇之一。
眾多培訓(xùn)公司推出大數(shù)據(jù)培訓(xùn)就業(yè)班,依托雄厚的技術(shù)實力和行業(yè)經(jīng)驗、聚積業(yè)界精英,在教學(xué)模式、課程輔導(dǎo)、就業(yè)保障等方面都擁有獨特的優(yōu)勢,通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)階段助學(xué)員快速提升,輕松成為業(yè)界精英。
課程基礎(chǔ)階段:Linux、Docker、KVM、MySQL基礎(chǔ)、Oracle基礎(chǔ)、MongoDB、redis。hadoop mapreduce hdfs yarn:hadoop:Hadoop 概念、版本、歷史,HDFS工作原理,YARN介紹及組件介紹。
大數(shù)據(jù)存儲階段:hbase、hive、sqoop。
大數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計階段:Flume分布式、Zookeeper、Kafka。
大數(shù)據(jù)實時計算階段:Mahout、Spark、storm。
大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集階段:Python、Scala。
大數(shù)據(jù)商業(yè)實戰(zhàn)階段:實操企業(yè)大數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)場景,分析需求、解決方案實施,綜合技術(shù)實戰(zhàn)應(yīng)用。
大數(shù)據(jù)課程-大數(shù)據(jù)分析的幾個方面:
1、可視化分析:可視化分析能夠直觀的呈現(xiàn)大數(shù)據(jù)特點,同時能夠非常容易被讀者所接受,就如同看圖說話一樣簡單明了。
2、數(shù)據(jù)挖掘算法:大數(shù)據(jù)分析的理論核心就是數(shù)據(jù)挖掘算法。
3、預(yù)測性分析:從大數(shù)據(jù)中挖掘出特點,通過科學(xué)的建立模型,從而預(yù)測未來的數(shù)據(jù)。
4、語義引擎:需要設(shè)計到有足夠的人工智能以足以從數(shù)據(jù)中主動地提取信息。
5、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)管理:能夠保證分析結(jié)果的真實性
互聯(lián)網(wǎng)時代已經(jīng)到了數(shù)據(jù)分析并且決定發(fā)展走向,所以關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析以及大數(shù)據(jù)的收集整理,以及之后針對數(shù)據(jù)做出的人工智能反映!
資料顯示,未來3到5年,國內(nèi)數(shù)據(jù)分析師、數(shù)據(jù)架構(gòu)師、大數(shù)據(jù)開發(fā)工程師等人才缺口將達(dá)到級別。在大數(shù)據(jù)人才緊缺的情況下,想要快速學(xué)習(xí),抓住大數(shù)據(jù)風(fēng)口,大數(shù)據(jù)培訓(xùn)課程班成為熱門的選擇之一。
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課程基礎(chǔ)階段:Linux、Docker、KVM、MySQL基礎(chǔ)、Oracle基礎(chǔ)、MongoDB、redis。hadoop mapreduce hdfs yarn:hadoop:Hadoop 概念、版本、歷史,HDFS工作原理,YARN介紹及組件介紹。
大數(shù)據(jù)存儲階段:hbase、hive、sqoop。
大數(shù)據(jù)架構(gòu)設(shè)計階段:Flume分布式、Zookeeper、Kafka。
大數(shù)據(jù)實時計算階段:Mahout、Spark、storm。
大數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)采集階段:Python、Scala。
大數(shù)據(jù)商業(yè)實戰(zhàn)階段:實操企業(yè)大數(shù)據(jù)處理業(yè)務(wù)場景,分析需求、解決方案實施,綜合技術(shù)實戰(zhàn)應(yīng)用。
大數(shù)據(jù)課程-大數(shù)據(jù)分析的幾個方面:
1、可視化分析:可視化分析能夠直觀的呈現(xiàn)大數(shù)據(jù)特點,同時能夠非常容易被讀者所接受,就如同看圖說話一樣簡單明了。
2、數(shù)據(jù)挖掘算法:大數(shù)據(jù)分析的理論核心就是數(shù)據(jù)挖掘算法。
3、預(yù)測性分析:從大數(shù)據(jù)中挖掘出特點,通過科學(xué)的建立模型,從而預(yù)測未來的數(shù)據(jù)。
4、語義引擎:需要設(shè)計到有足夠的人工智能以足以從數(shù)據(jù)中主動地提取信息。
5、數(shù)據(jù)質(zhì)量和數(shù)據(jù)管理:能夠保證分析結(jié)果的真實性
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大數(shù)據(jù)課程相關(guān)問題
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