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SPM數據挖掘經典算法課程

 
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上部份地點:【上海】同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站)【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院【北京分部】:北京中山學院/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】:領館區1號(中和大道)【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
最近開間(周末班/連續班/晚班):2019年1月26日
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部份程大綱
 

一、SPM入門操作
(一)SPM簡要介紹
1、SPM研發背景
2、軟件主要特點
3、主要算法解析:分類與回歸算法
4、經典算法場景
(二)讀取數據
1、寬表
2、常用讀取方式
(1)讀取獨立的數據文件
(2)如何連接數據庫
3、建模樣本和檢驗樣本及其變量命名
4、缺失值處理與高階類別變量
5、使用SPM進行數據瀏覽與統計
6、使用SPM進行頻率分布與相關系數
(三)建模操作
1、目標變量和預測變量的選取
2、算法的選擇
3、檢驗方式的設置
4、懲罰系數
5、算法獨立設置(略,后續結合實際案例進行演示)
6、建模操作
(四)模型評估
1、ROC
2、收益與提升
3、R方及正規化R方
4、AB-Test
5、變量重要性
6、誤分類
7、模型的保存、翻譯與打分
(五)課堂小結
(六)【案例】波士頓住房案例
(七)【實操】kaggle數據
二、算法基礎
(一)CART決策樹基本概念介紹
1.什么是CART,CART決策樹特點和基本概念;
2.用兩個案例演示CART決策樹;
(二)如何進行分裂
1.分裂搜索;
2.混雜度函數以及改進度量;
3.Gini和Twoing分裂規則介紹;
(三)Prior概率
1.Prior的意義;
2.Prior Equal和Prior Data;
(四)損失的概念
(五)缺失值處理
1.常規的缺失值處理方式;
2.使用替代變量進行缺失值處理;
(六)變量重要性
1.CART中變量重要性的度量機制
(七)CART樹形成過程
1.過度生長;
2.樹的修剪;
3.最優樹的選擇;
(八)一些CART的新功能
1.強制分裂;
2.約束;
3.自動化建模(聯組);
4.熱點追蹤;
(九)【案例】心臟病案例/鳶尾花案例
三、TreeNet(隨機梯度提升)
(一)直覺性的介紹
1.遞歸循環;
2.提升(Boosting)思想;
(二)損失函數
1.回歸損失;
2.分類損失;
(三)參數和非參數方法
1. 優劣勢比對
(四)隨機梯度提升的算法核心概念
1.梯度;
2.回歸樹;
(五)具體建模過程圖形演示
1. 如何利用TN的平滑樣條功能快速建立LR模型
2. 如何進行交互作用探查
(六)優化模型的一些重要參數
1.學習率(收縮率);
2.末端結點數量;
3.損失函數;
(七)TreeNet的優勢
(八)【實操】SPM自帶數據
(九)【案例】KDD法國電信案例
四、大數據在銀行營銷業務的應用
【案例】手機銀行營銷案例
【實操】盛三案例
【案例】借發貸案例
【實操】交叉銷售案例
【案例】短信推廣案例
【案例】購物籃案例
五、大數據在銀行CRM業務中的應用
【案例】企業分組案例
【案例】會員喚醒案例
【案例】流失預警案例
【實操】客戶流失數據
六、七:大數據在風控業務及互聯網金融中的應用
【案例】打分卡模型案例
【實操】個人信用數據
八、大數據在消費品行業中的應用
【案例】銷量預測案例
【實操】門店銷量預測
【案例】門店選址案例
【案例】客戶分群案例
【實操】會員分組數據
九、數據挖掘算法高階用法及總結

 

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  備案號:備案號:滬ICP備08026168號-1 .(2024年07月24日)...............
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