From Data to Decision with Big Data and Predictive Analytics Schulung

Haupt-Reiter

Kurs Code

d2dbdpa

Dauer

21 Stunden (usually 3 days including breaks)

Voraussetzungen

Understanding of traditional data management and analysis methods like SQL, data warehouses, business intelligence, OLAP, etc... Understanding of basic statistics and probability (mean, variance, probability, conditional probability, etc....)

Überblick

Audience

If you try to make sense out of the data you have access to or want to analyse unstructured data available on the net (like Twitter, Linked in, etc...) this course is for you.

It is mostly aimed at decision makers and people who need to choose what data is worth collecting and what is worth analyzing.

It is not aimed at people configuring the solution, those people will benefit from the big picture though.

Delivery Mode

During the course delegates will be presented with working examples of mostly open source technologies.

Short lectures will be followed by presentation and simple exercises by the participants

Content and Software used

All software used is updated each time the course is run so we check the newest versions possible.

It covers the process from obtaining, formatting, processing and analysing the data, to explain how to automate decision making process with machine learning.

Schulungsübersicht

Quick Overview

  • Data Sources
  • Minding Data
  • Recommender systems
  • Target Marketing

Datatypes

  • Structured vs unstructured
  • Static vs streamed
  • Attitudinal, behavioural and demographic data
  • Data-driven vs user-driven analytics
  • data validity
  • Volume, velocity and variety of data

Models

  • Building models
  • Statistical Models
  • Machine learning

Data Classification

  • Clustering
  • kGroups, k-means, nearest neighbours
  • Ant colonies, birds flocking

Predictive Models

  • Decision trees
  • Support vector machine
  • Naive Bayes classification
  • Neural networks
  • Markov Model
  • Regression
  • Ensemble methods

ROI

  • Benefit/Cost ratio
  • Cost of software
  • Cost of development
  • Potential benefits

Building Models

  • Data Preparation (MapReduce)
  • Data cleansing
  • Choosing methods
  • Developing model
  • Testing Model
  • Model evaluation
  • Model deployment and integration

Overview of Open Source and commercial software

  • Selection of R-project package
  • Python libraries
  • Hadoop and Mahout
  • Selected Apache projects related to Big Data and Analytics
  • Selected commercial solution
  • Integration with existing software and data sources

Öffentlicher Klassenraum Öffentlicher Klassenraum
Teilnehmer aus verschiedenen Organisationen. Die Themen können hier nicht angepasst werden.
Von 3430EUR
(3)
Privater Klassenraum Privater Klassenraum
Die Teilnehmer sind aus einem Unternehmen. Externe Teilnehmer sind nicht erlaubt. Der Kurs ist speziell auf eine Gruppe zugeschnitten, Die Themen werden genau auf die Bedürfnisse der Teilnehmer abgestimmt.
Privater Fernkurs Privater Fernkurs
Der Anleiter und die Teilnehmer befinden sich an unterschiedlichen Orten und kommunizieren über das Internet miteinander.
Von 2780EUR
Angebot erfragen

Je mehr Teilnehmer, desto höher die Ersparnis pro Teilnehmer. Die Tabelle reflektiert den Preis pro Teilnehmer und dient zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Preise können jedoch abweichen.

Number of Delegates Öffentlicher Klassenraum Privater Fernkurs
1 3430EUR 2780EUR
2 2120EUR 1770EUR
3 1683EUR 1433EUR
4 1465EUR 1265EUR
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Verwandte Kategorien


Kommende Kurse

OrtSchulungsdatumKurspreis (Fernkurs / Schulungsraum)
BaselMo, 2016-12-19 09:302780EUR / 3430EUR
BernMo, 2016-12-19 09:302780EUR / 3430EUR
ZürichMo, 2016-12-19 09:302780EUR / 3430EUR

Spezialangebote

Course Ort Schulungsdatum Kurspreis (Fernkurs / Schulungsraum)
WildFly Application Serververwaltung Bern Do, 2016-12-15 09:30 2495EUR / 2995EUR

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