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コース概要
導入
- 金融、医療、製薬、自動車、航空宇宙、製造業における予測分析
ビッグデータの概念の概要
異なるソースからのデータの収集
データ駆動型予測モデルとは?
統計的および機械学習技術の概要
事例研究:予測保守とリソース計画
HadoopやSparkを使用して大規模なデータセットにアルゴリズムを適用する
予測分析ワークフロー
データへのアクセスと探索
データの前処理
予測モデルの開発
データセットの学習、テスト、検証
異なる機械学習手法(時系列回帰、線形回帰など)の適用
既存のWebアプリケーション、モバイルデバイス、組み込みシステムなどのモデルの統合
MatlabとSimulinkを組み込みシステムやエンタープライズITワークフローに統合する
Matlabコードから移植可能なCおよびC++コードを作成する
大規模な生産システム、クラスター、クラウドへの予測アプリケーションの展開
分析結果に基づいて行動する
次のステップ:処方分析を使用して自動的に対応する
締めくくり
要求
- Matlabの使用経験
- データサイエンスの以前の経験は不要
21 時間
お客様の声 (2)
基礎を学び、準備されたドキュメントと演習問題が大好きでした
Rekha Nallam - GE Medical Systems Polska Sp. z o.o.
コース - Introduction to Predictive AI
機械翻訳
多くの例とコードの最初から最後までの構築。
Toon - Draka Comteq Fibre B.V.
コース - Introduction to Image Processing using Matlab
機械翻訳