可视化工具开发
可视化开发就是在可视化工具提供的图形用户界面上,经过操作界面元素,有可视化开发工具主动生成相关应用软件,**跨过多个资源和层次连接所有数据。曩昔,数据可视化归于商业智能开发者类别,可是跟着Hadoop的兴起,数据可视化现已成了一项独立的专业技能和岗位。
Java基础语法 面向对象编程 常用类和工具类 集合框架体系, 异常处理机制 文件和IO流 移动开户管理系统 多线程 枚举和垃圾回收,反射 JDK新特性,通讯录系统。
Java基本语法中的常量、变量声明和使用、运算符、数据类型以及相互转换、分支结构、循环结构、方法的定义和使用、数组、内存结构; 面向对象的编程思想;掌握类和对象的定义和使用;理解封装;Java多线程的概念、原理、创建方式、同步、线程池技术;掌握Java的反射机制以及JDK的新特性等。
初级Java工程师
前端技术 、数据库 、JDBC技术、 服务器端技术、 Maven Spring SpringBoot Git
静态的网页技术,并且可以制作精美的网页和动态JavaScript效果完成项目前端页面的制作; MySQL数据库的基本操作和SQL语言对数据库的CRUD操作; JDBC连接数据库技术;数据库事务以及JDBC事务控制方式; 连接池的使用;DBUtils工具的使用,完成对数据库的CRUD操作; 常用版本控制器Git的使用等。
中级Java工程师
Linux Hadoop ZooKeeper Hive HBase Phoenix Impala Kylin Flume Sqoop&DataX Kafka Oozie&Azkaban Hue 智慧农业数仓分析平
Linux操作系统安装及基本命令;shell脚本编程; 大数据架构Hadoop原理及编程使用;熟悉大数据框架Hadoop调优 ZooKeeper工作机制,以及动态感知原理及使用; Hive数据仓库的使用及调优原理; HBase数据库的开发、使用;Impala查询使用; Kylin大数据的OLAP引擎; Flume数据迁移工具; Sqoop与DataX离线数据迁移工具及数据迁移测试;掌握Hue与各个大数据组件的搭配使用; 各个大数据组件在项目中的实战使用等。
大数据开发工程师
Scala、Spark、交通领域汽车流量监控项目、Flink
Scala多范式编程语言编写程序; Spark大数据计算框架原理;Spark实时流处理技术;Spark大数据计算框架调优; 要求能够对不同业务场景下Spark Core、Spark Streaming、Spark SQL的技术选型有足够认知,能够熟练使用Spark Core、Spark Streaming、Spark SQL完成对应功能; Flink实时流处理技术;熟悉项目中应用开发等。
大数据Spark开发工程师
高铁智能检测系统、电信充值、中国天气网、机器学习
熟悉大数据开发基本流程和技术架构; 熟悉机器学习算法理论基础; 熟悉Python语言基础及数据算法库; 熟悉机器学习应用场景; 熟悉Spark机器学习框架; 熟悉数据分析平台开发全流程; 熟悉大数据推荐系统的开发全流程等。
中级大数据工程师
企业面试前期准备与技巧 专业指导 企业面试复盘
1、职业规划讲解 2、简历注意事项详解 3、就业情况分析简历制作(个人技能、项目经验、自我评价) 1、简历审核修正 2、常见面试题的讲解 3、技术简历的指导与优化 4、强化实战项目,项目模块的介绍,业务流程的梳理,真实面试复盘(晚自习时间总结学员面试中的问题,进行针对性的辅导以及相关面试题的讲解)
从简历、面试技巧等层面助力学员,培养学员沟通表达能力 让学员清晰了解职业发展规划,明确自身定位,找到适合自身发展的工作; **项目强化、面试专项指导、面试复盘等,学员能更好就业。
中公优就业八大福利
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数学常识
关于初级数据分析师,了解一些描述核算相关的基础内容,有必定的公式核算才能即可,了解常用核算模型算法则是加分。
关于**数据分析师,核算模型相关常识是必备才能,线性代数(主要是矩阵核算相关常识)也有必定的了解。
教学特色
团队自主研发,内容新颖前沿,语言通俗易懂
直播+录播互动式教学,随时互动答疑
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就业服务
从简历、面试技巧等层面助学员、培养学员沟通表达能力;**项目强化、面试专项指导、面试复盘等,帮助学员求职。
优就业会定期举办名企双选会、招聘会,为广大学员与优质的招聘企业之间搭建桥梁。学员们可以与心仪的企业面对面沟通交流,为学员们提供更多的就业选择。
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走入职场后的优就业学员,将持续享有优就业的服务。学员可以和老师交流分享工作经验,优就业也会定期分享行业前沿资讯。
项目实战阶段
实战练习能够协助咱们更好的理解所学的内容,同时对相关常识加强回忆。在今后的实践运用中,能够更快的上手,关于相关常识的使用方法也有了经验。
世上无难事只怕有心人,无论你是有基础也好还是没基础也好,只要你认真学习大数据就一定会学好。
优就业是中公教育IT培训品牌,致力于培养面向互联网领域的高端人才,以学员就业为目的,优质就业为宗旨,是一家集互联网营销师、UI /UE交互设计师、Web前端工程师、Java工程师、Python工程师、人工智能开发工程师、VR/ AR开发工程师、Unity开发工程师、大数据工程师、Linux 云计算工程师、软件测试工程师、PHP工程师、网络安全工程师、嵌入式开发工程师、三维可视化设计师、C/C++工程师、SEM竞价师、SEO优化师、社会化媒体运营师、电商运营师等课程为一体的IT培训机构。
数据的规划非常重要
当咱们考虑智能应用时,数据规划是很重要的要素。数据规划的影响可以分为两点来考察:**点是规划会影响应用系统的响应速度,上一节咱们刚提过;第二点是在很大的数据集上的挖掘出有价值成果的才能会遭到检测。例如为100个用户开发的电影或音乐推荐系统可能作用很好,可是同样的算法移植到有着100000个用户的环境里,作用可能就不尽如人意了。
其次,使用更多的数据来练习的简单算法,比受制于维度咒骂(Dimension Curse)的复杂算法往往有好得多的作用。相似Google这样具有海量数据的大型企业,优异的应用作用不只来自于精妙复杂的算法,也来自于其对海量练习数据的大规划分析挖掘。