培训对象
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对数据挖掘有兴趣的技术或业务人员;想学习SPSS数据挖掘功能的技术人员;想成为数据挖掘工程师的人员均可
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培训目的
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通过培训,能够使得学员掌握以下能力:
1.掌握IBM SPSS Modeler的安装与启用
2.掌握IBM SPSS Modeler的操作流程及节点的功能
3.了解IBM SPSS Modeler的建模模型的分类与作用
4.掌握完整的建模流程
5.具备能够根据具体业务需求进行分析与建模的能力
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第一部分
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1.SPSS Modeler简介
1)数据挖掘简介
2)SPSS Modeler介绍
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2.SPSS Modeler的安装说明
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3.SPSS Modeler软件使用说明
1)启动与启动界面说明
2)SPSS Modeler用户面板说明
3)SPSS Modeler可视化建模操作介绍
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4.SPSS Modeler主要节点类型简介
1)数据源输入
a)支持多种数据源输入
b)数据源的输入设置与查看
2)数据记录选项与字段选项
a)数据的记录选项操作
b)数据的字段选项操作
c)数据建模的数据预处理介绍
3)数据图形可视化
a)数据可视化介绍
b)利用数据可视化分析与理解数据
4)数据建模
a)什么是建模?
b)模型节点的功能分类
c)模型节点的原理分类
d)SPSS Modeler主要建模节点类型简介
e)分类建模介绍(主要讲C5.0,贝叶斯网络,神经网络)
f)关联建模介绍(主要讲Apriori )
g)细分(聚类)建模介绍(主要讲K-Means)
h)自动建模介绍
5)数据的输出与导出
a)模型分析报告
b)数据结果的查看与导出
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5.建模流程
1)商业理解
2)数据理解
3)数据准备
4)建立模型
5)模型的评估
6)结果的导出
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6.案例:基于姓名的性别预测
目的:
1)加强对建模流程的理解及掌握具体的建模操作
2)了解如何选用模型与处理数据
3)掌握模型的训练过程与模型的应用过程
4)掌握贝叶斯网络模型的基本使用方法
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第二部分:
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1.案例:数据库营销优化
背景:
1)我们通常需要对用户进行定向营销,但是哪些用户更有可能会响应,哪些根本不会响应,会直接影响营销的ROI,我们需要知道如何挑选营销目标
目的:
1)了解如何通过自动节点来快速选择模型
2)掌握通过数据审核节点查看数据特点
3)掌握决策树C5.0模型的基本使用方法
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2.案例:用户的细分
背景:
1)根据网上的用户行为数据,尝试对用户进行分组,刻画出典型画像,以便进行定向精准营销
目的:
1)了解聚类与分类的区别
2)掌握K-Means聚类算法的基本使用方法
3)掌握对聚类结果的解读
4)了解实际应用中的聚类算法的利弊
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4.案例:音乐分类与推荐
背景:
1) 如何进行更加有效的个性化的音乐推荐?
2) 如何对客户进行新歌推荐 ?
目的:
1) 了解数据预处理的重要性
2) 掌握关联模型的使用(案例使用Apriori进行关联分析)
3) 掌握分类模型的使用(案例使用神经网络模型进行分类)
4) 了解音乐推荐领域的相关技术
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5.案例:社交网络分析(备选)
背景
1)如何利用社交网络来识别关键角色,寻找激发口碑的关键点?
目标:
1)了解两种社交网络算法
2)掌握社交网络分析建模过程
3)掌握使用社交网络分析的GA算法和DA算法
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6.小结:
1)小结2天学习过程中的知识要点
2)根据学员本身的工作职责,以及对SPSS Modeler掌握的情况,给出后续提升的建议
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