SAS建模培訓(xùn)
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培訓(xùn)特點 |
個性化、顧問式培訓(xùn),互動式授課,針對實際需求,項目案例教學(xué),實戰(zhàn)項目演示,超級精品小班。 |
培訓(xùn)講師 |
華為,中科院,上海貝爾,中興,Xilinx,Intel英特爾,TI德州儀器,NI公司,Cadence公司,Synopsys,IBM,Altera,Oracle,synopsys,微軟,飛思卡爾,等大型公司高級工程師,項目經(jīng)理,技術(shù)支持專家,曙海科技,資深講師。
大多名牌大學(xué),碩士以上學(xué)歷,相關(guān)技術(shù)專業(yè),有豐富的理論素養(yǎng),十多年實際項目經(jīng)歷,開發(fā)過多個大型項目,熱情,樂于技術(shù)分享。針對客戶實際需求,案例教學(xué),邊講邊練,互動式溝通,學(xué)有所獲。
更多師資力量信息請參見曙海師資團隊,請點擊這兒查看。 |
班級規(guī)模及環(huán)境--熱線:4008699035 手機:15921673576/13918613812( 微信同號) |
堅持小班授課,為保證培訓(xùn)效果,增加互動環(huán)節(jié),每期人數(shù)限3到5人。 |
開課時間和上課地點 |
上課地點:【上海】:同濟大學(xué)(滬西)/新城金郡商務(wù)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(xué)成教院 【北京分部】:北京中山/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(lǐng)館區(qū)1號(中和大道) 【沈陽分部】:沈陽理工大學(xué)/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學(xué)/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學(xué)/瑞景大廈 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協(xié)同大廈
近開課時間(周末班/連續(xù)班/晚班):SAS建模培訓(xùn)開班時間:2025年5月1日....--即將開課--...............................(歡迎您垂詢,視教育質(zhì)量為生命!) |
實驗設(shè)備和授課方式 |
☆資深工程師授課
☆注重質(zhì)量
☆邊講邊練
☆合格學(xué)員免費推薦工作
專注高端培訓(xùn)17年,曙海提供的課程得到本行業(yè)的廣泛認可,學(xué)員的能力
得到大家的認同,受到用人單位的廣泛贊譽。
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新優(yōu)惠 |
☆在讀學(xué)生憑學(xué)生證,可優(yōu)惠500元。 |
質(zhì)量保障 |
1、培訓(xùn)過程中,如有部分內(nèi)容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓(xùn)班中重聽;
2、課程完成后,授課老師留給學(xué)員手機和Email,保障培訓(xùn)效果,免費提供半年的技術(shù)支持。
3、培訓(xùn)合格學(xué)員可享受免費推薦就業(yè)機會。 |
課程大綱 |
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培訓(xùn)目的:
(1)掌握相關(guān)分析,列聯(lián)表分析,方差分析,回歸分析,主成分分析,logistic分析和聚類分析在SAS中的程序?qū)崿F(xiàn)以及實現(xiàn)的流程。
(2)在此基礎(chǔ)上,用具體的數(shù)據(jù)集對每一個專題分析做流程化的處理,并詳細解釋程序運行輸出的結(jié)果。
(3)通過學(xué)習(xí)本課程可以使你將教學(xué)統(tǒng)計模型轉(zhuǎn)化為企業(yè)實際應(yīng)用模型。進而提高你的職業(yè)技能.
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培訓(xùn)內(nèi)容:
第一講 |
數(shù)據(jù)處理 |
1.數(shù)據(jù)采樣2.數(shù)據(jù)探索3.缺失值填充 |
第二講 |
雙變量分析(一) |
1.中心極限定理2.假設(shè)檢驗理論 |
第三講 |
雙變量分析(二) |
1.相關(guān)分析2.列聯(lián)表分析 |
第四講 |
方差分析(一) |
1.方差分析理論2.單因素方差分析 |
第五講 |
方差分析(二) |
多因素方差分析 |
第六講 |
線性回歸分析(一) |
1.線性回歸基本理論2.簡單線性回歸分析 |
第七講 |
線性回歸分析(二) |
多元線性回歸分析介紹及多元回歸建模的四種方法詳解 |
第八講 |
線性回歸分析(三) |
模型診斷和預(yù)測 |
第九講 |
LOGISTIC回歸分析(一) |
LOGISTIC回歸分析基本理論 |
第十講 |
LOGISTIC回歸分析(二) |
1.數(shù)據(jù)采樣2.缺失值填充 |
第十一講 |
LOGISTIC回歸分析(三) |
屬性變量壓縮 |
第十二講 |
LOGISTIC回歸分析(四) |
連續(xù)變量壓縮 |
第十三講 |
LOGISTIC回歸分析(五) |
LOGIT圖 |
第十四講 |
LOGISTIC回歸分析(六) |
模型開發(fā) |
第十五講 |
LOGISTIC回歸分析(七) |
模型驗證 |
第十六講 |
LOGISTIC回歸分析(八) |
模型驗證 |
第十七講 |
LOGISTIC回歸分析(九) |
模型測試 |
第十八講 |
LOGISTIC回歸分析(十) |
三階段模型整合 |
第十九講 |
聚類分析 |
兩步聚類法 |
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