
說到建模分析師,你可能會臆想到的形象是怎樣的?數據民工?金融精英?公司牛人?
他的發型可能是:
禿頭
無劉海蓬松長發
他的裝束大概是:
雙肩背包(你的背包,背到現在還沒爛)
運動鞋(竹杖芒鞋輕勝馬,誰怕,一蓑煙雨任平生)
他的形象興許是:
數據民工,勵精圖治。
數據精英,功成名遂。
數據前輩,德高望重。
那么走進建模分析師的工作,看看他們都在干什么吧。
如果你是SAS的忠實用戶,身處銀行、醫藥、電信等大型行業,你可能會接觸到
信用卡違約預測之監測
如果你正在為萬達做電影推薦系統,鐘愛SPSS Moderler,你可能會構建
基于電影系統的關聯推薦模型
如果你身處互聯網行業,善于使用R語言,專注于CRM客戶關系管理,你涉及的課題可能是:
客戶管理管理與生命周期
最后,讓我們來看看,企業BOSS們對建模分析師都有哪些要求呢?
以下標準取自獵聘網對建模分析師的共性要求整理所得,僅供參考:
硬性:
1. 學歷背景:統招本科學歷以上,數學/統計學/金融工程/計算機專業背景優先
2. 技能:熟練掌握SAS/SPSS/Python/R等至少一種工具,必須會SQL;
軟性:
1. 工作經歷:2~3年各行業建模分析工作經驗;
2. 商業思維:具有較好的商業感覺和邏輯推理能力,善于從商業角度解讀數據,有創造性思維和較強的學習能力,能推動數據分析結果落地。
那么,有沒有什么捷徑可以讓我們更快速的成為建模分析師嗎?
答案是:CDA LEVEL II建模分析師,四個專題,皆為大牛!帶你快速入門建模分析師,體驗不一樣的數據挖掘!
【報名流程】
1. 在線填寫報名信息
http://www.ruiqisteel.com/kecheng/4.html
2.給予反饋,確認報名信息
3.網上繳費
4.開課前一周發送電子版課件和教室路線圖
SPSS Modeler專題
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
主題
以企業場景、真實案例教學方式,利用SPSS MODELER來貫穿數據挖掘建模的整個內容,包括基礎、算法、建模、進階、模型優化、應用等。
應用范圍
《營銷活動及信用風險控制》 《企業如何處理原始數據》 《如何根據業務選取有效變量》 《如何建立交叉銷售模型》 《如何建立信用評分模型》 《如何進行模型優化》 《企業如何建立預測模型》 《客戶分群精準化營銷》
算法理論
KDD、CRISP DM—數據處理—統計檢驗—決策樹、羅吉斯回歸、包裝法—貝氏網絡—神經網絡—支持向量機—隨機森林—聚類分析—關聯分析—序列分析
案例操作
【營銷客戶分群】【銀行風險預測】【網站行為關聯分析】【商品關聯規則】【交叉銷售】【客戶流失預警】【天氣預測】【藥物治療】【疾病診斷】【零售購物籃組合】【銀行金融產品序列分析】
SAS專題
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
主題
以SAS為工具,講解SAS軟件中高級編程技術,并運用SAS進行數據挖掘流程化操作。
應用范圍
《銀行、證券等金融企業》《大型零售企業》《通信行業》《醫療行業》
軟件技術
《SAS基礎編程》《SAS數據管理》《SAS編程進階》《SAS與SQL》《SAS宏語言》《程序優化》
算法理論
案例操作
【數據驅動的風險管理】【信用卡違約預測模型案例流程】【信用評分模型】【電信客戶流失預警】
PYTHON專題
北京:2016年9月03-04,10-11,16-17日
主題
以PYTHON為工具,講解PYTHON軟件數據挖掘編程技術,并運用PYTHON
應用范圍
《互聯網企業》《網站分析》《網絡產品與運營》《其他》
軟件技術
《PYTHON語法基礎》《PYTHON數據挖掘包》《主成分與因子分析》《聚類分析》《預測分析》《文本分析》《社會網絡分析》
算法理論
線性回歸與嶺回歸--可實現的Lasso算法--Logistic回歸--廣義線性模型--最近鄰域法(KNN)--樣條曲線--決策樹--隨機森林--支持向量機--線性判別模型--主成分分析PCA--樣本聚類--關聯規則與序貫分析
案例操作
【汽車類型聚類與地域購買偏好分析】【婚戀網站被約會可能性預測】【零售業客戶價值預測模型】【新聞內容分類】【構造新聞熱點詞指數】【電信客戶交友圈與流失預警】
R語言專題
北京:8月06-07,13-14日,20-21日(6天)
廣州:8月06-07,20-21日,27-28日(6天)
主題
以R為工具,講解R語言軟件數據挖掘編程技術,并運用R
應用范圍
《學術界》《客戶預測與客戶流失》《信用違約建?!贰躲y行金融業》
軟件技術
《R常用包》《R語言編程》《預測模型》《降維》《分類模型》《樣本聚類》
算法理論
樸素貝葉斯--決策樹--KNN--邏輯回歸--神經網絡--SVM--嶺回歸--Lasso算法--裝袋法--Adaboost算法--主成分分析PCA--K-means--譜聚類--密度聚類--關聯規則--序列模式
案例操作
【制作經營業務BI常用圖表】【婚戀網站是否可以成功約會預測】【客戶流失預測】【零售業客戶價值預測模型】【信用違約建模案例】【銀行客戶購物籃分析】
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