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[学习资料] SPSS数据分析师认证培训 [推广有奖]

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PLMKI 发表于 2017-11-13 13:40:24 |显示全部楼层
SPSS数据分析师认证培训
◆ 培训时间:北京:2018年1月6-7日,13-14日【四天周末班】,11-14日【四天连续班】
                     上海:2017年12月21日-24日 (四天)
◆ 培训费用:3600元/人;全日制在校学生2800元/人 (仅限本科和硕士)               
                     差旅及住宿费用自理
◆ 在线直播:1900元/人。   
◆ 证书费用:400元,可以自愿申请数据分析师证书。
◆ 培训地点:北京市海淀区厂洼街3号丹龙大厦B座3018

                     上海市闵行区古北路1838号创新园区3号楼4层
◆ 授课安排:授课时间:9:00am-12:00pm,1:30pm-4:30pm  
培训优惠(后三项优惠不叠加)
(1)赠送SPSS数据统计分析师视频课程。
(2)现场班老学员可以享受9折优惠。
(3)同一机构3人以上报名,9折优惠。
(4)同一机构6人以上报名,8折优惠。

小班授课,满15人开课,人数限制30人以内

讲师介绍      
      丁亚军、 数据分析总监,任职于南京上度市场咨询有限公司,人大经济论坛SAS、SPSS统计学讲师,中国学习路径图国际中心技术顾问。曾参与2012国家宏观经济预测、中国城镇居民家庭投资调查、泸州老窖目标管理与绩效考核等大型数据处理项目,具有丰富的数据处理经验  
       常国珍、会计学博士、社会学硕士,毕业于北京大学人口所,目前就读于北大光华管理学院,SAS公司
数据挖掘与统计分析课程讲师。曾就职于方正国际金融事业部和长江商学院投资者研究中心。主持过商业银
行数据挖掘平台建设、商业银行信用评分模型的构建与固化等商业项目。参与构建的股票量化投资模型被某
大型基金公司采纳,并于2013年九月正式发行。


课程介绍
      经济30年快速发展,正在使我们渐渐窥探到数据时代的特征,随着企业级数据的积累,相应的使现代统计软件分析过程也发生变化,由传统基本的数据挖掘技术,渐渐趋向于数据库技术应用。与此同时各家软件相应推出应对策略,像SAS、STATA、SPSS三大统计软件,相序推出多线程、分布式等数据处理技术,这对于企业日益庞大的数据现状来说,无疑在一定程度上缓解了大数据处理的压力。SPSS20的推出,在海量数据分析方面有了显著改善,同时SPSS兼备数据管理、数据库访问等技术,这在企业数据处理方面可以说是很完备的。

SPSS技术与岗位需求零距离,使学员能够快速有效的了解和处理企业数据要求。
(1)数据管理。企业的数据收集主要涉及3个方面:原始数据录入、数据文件读入和数据库的访问,这些我     们将在前三节具体介绍, 这里以实际企业要求为背景,强调学员的上机动手实践能力。
   a、数据获取。
       企业需求:数据库访问、外部数据文件读入
       案例分析:使用产品信息文件演示spss的数据读入共能。
   b、数据管理。
        企业需求:对大型数据进行编码、清理、转换。
       案例分析:使用银行信用违约信息文件spss相应过程。
        1)数据的选择、合并与拆分、检查异常值。
        2)新变量生成,SPSS函数。
        3)使用SPSS变换数据结构——转置和重组。
        4)常用的描述性统计分析功能。频率过程、描述过程、探索过程。
   c、数据探索和报表呈现。
        企业需求:对企业级数据进行探索,主要涉及图形的使用。spss报表输出。
        案例分析:企业绩效文件,如何生成美观清晰的报告。
        1)制作报表前对变量的检查
        2)制作报表的中对不同类型的数据处理
        3) 报表生成功能与其他选项的区别
(2)数据处理
   a、相关与差异分析。
        企业需求:企业往往需要探索影响企业效率的因素间的相关关系,这是最基础的过程,并在此基础上了解存在的差异。
        案例分析:产品合格率的相关与差异分析。
   b、线性预测。
       企业需求: 探索影响企业效率的因素,并进一步预测企业效率。
       案例分析:产品合格率的影响因素及其预测分析。
   c、因子分析。
       企业需求: 需要抽取影响企业效率的主要因素,进行重点投资
       案例分析:客户购买力信息研究。
   d、聚类分析。
        企业需求: 需要了解购买产品的客户信息
        案例分析:客户购买力信息研究
   e、bootstrap。
        企业需求: 针对某新产品的调研活动。收集的信息有时可能会因抽样偏差或样本小,会导致结果有偏,这里使用bootstrap。
        案例分析:  bootstrap抽样。
(3)SPSS代码
        SPSS代码应用
        企业需求:企业数据分析要求中,存在大量重复性质的工作,这样就需要使用SPSS代码,来减轻分析人员的工作量。
      
案例分析:演示数据分析的整个流程


课程大纲
1.SPSS的介绍
1.1 实例演示。
1.2 spss的特点。
1.3 spss界面介绍(综合设置、help帮助介绍)。
1.4 spss数据变量详解:变量类型、缺失值、变量测量等。

2.数据的输入与保存
2.1 数据获取:
2.1.1 单选题、多选题与开放题的数据的录入。
2.1.2 spss不同文件格式及外部数据(非spss数据格式)的导入。
2.2 个体水平数据集(宽型数据)与测量水平(长型数据)数据集的异同。

3. 数据预分析
3.1 数据清理
3.1.1 数据的选择
3.1.2 数据的合并
3.1.3 数据的拆分
3.1.4 检查异常值
3.1.5 个案的加权
3.1.6 缺失值
3.2 新变量生成,SPSS函数
3.3 使用SPSS变换数据结构——转置和重组
3.4 常用的描述性统计分析功能
3.4.1 频率过程
3.4.2 描述过程
3.4.3 探索过程
3.5 使用SPSS绘制常用统计图形
3.5.1散点图
3.5.2条图
3.5.3控制图
3.5.4 ROC曲线

4. 数据分析
4.1 假设检验
4.1.1 假设检验的原理
4.1.2 了解均值的显著性检验
4.2 差异分析及相关分析过程
4.2.1 均值过程、T检验与方差分析
4.2.2 案例分析1:产品质量差异分析
4.2.2 卡方分析
4.2.2.1 卡方分析原理
4.2.2.2 案例分析2:企业选址的区位分析
4.2.3 相关分析
4.2.4 偏相关分析
4.2.5 距离分析
4.3 回归分析基础
4.3.1 简单回归分析
4.3.2 多元回归分析
4.3.2.1 逐步回归
4.3.2.2回归预测与残差分析
4.3.2.3方差不齐与强影响点的处理—加权最小二乘法与最小一乘法
4.3.2.4共线性的处理—岭回归(ridge regression)
4.3.2.5注意问题
4.3.2.6案例分析3:产品合格率的影响因素及其预测分析
4.3.3 logistic回归分析
案例分析4:客户违约信息研究
4.3.4 曲线估计
4.4 因子分析与聚类分析
4.4.1 主成分分析与因子分析
4.4.2 快速聚类法与聚类法
4.4.3 判别分析
4.4.4案例分析5:客户购买力信息研究
4.5 对应分析
4.5.1对应分析原理
4.5.2简单对应分析
4.5.3多元对应分析(最优尺度分析)
4.5.4案例分析6:企业选址的区位分析(案例2)
4.6 bootstrap技术
4.6.1 bootstrap原理
4.6.2 bootstrap应用
4.6.3 bootstrap功能在SPSS中的实现

5. 使用SPSS制作数据分析的统计报表

5.1 制作报表前对变量的检查
5.2 制作报表的中对不同类型的数据处理
5.3 报表生成功能与其他选项的区别
5.4 注意事项

6. SPSS编程操作

6.1 程序编辑窗口操作入门
6.2 基本语句
6.3 结构化语句
6.4 实例讲解spss编程

SPSS版式数据统计分析师认证要求掌握的技术如下

(1)能根据实际问题熟练地掌握SPSS录入数据、定义变量格式,导入与导出数据的功能。
(2)掌握数据预处理的基本过程,掌握数据探索的基本方法,尤其是通过图形探索变量间的关系。同时需学   会使用软件侦察异 常值、缺失值探索变量分布的能力。
(3)具备处理实际问题的基本统计分析能力,具体包括T检验、方差分析、卡方分析、相关分析、回 归分析与聚类分析。
(4)可以根据数据特点生成简单的统计报表。
(5)掌握运用SPSS程序的基本技巧。

课程特色
    《数据统计分析师SPSS认证》课程注重培养学员的实证分析能力,通过诸多案例讲解不同的应用背景。我们一方面尽可能呈现SPSS  全貌,使学员对软件有总体的认识。另一方面则强调实际问题的解决能力,例如,在问题情境中的变量选择及其适用的统计方法,做到统计应用的简明易懂。本课程的主要特色包括:
(1) 以统计方法与软件应用为主线,辅以大量实例,有助于学员快速掌握SPSS的数据预处理、统计分析、
        结果输出等方面的基本技巧。
(2) 课程面向基础学员,强调案例情境的分析应用及其解决实际问题的能力,同时兼顾对试题规律的解析。

培训对象

(1)从事企业数据分析、数据挖掘及相关工作的决策分析、工程技术人员;
(2)需要进行大数据统计分析的高校、科研院所的科技工作者;
(3)打算从事数据统计分析的在校生、在职人员。

报名流程及咨询
1. 提交报名信息:http://www.peixun.net/view/165_join.html
2. 给予反馈,确认报名信息
3. 交费
开户行:北京农商银行四季青支行万寿寺分理处
户名:北京国富如荷网络科技有限公司
卡号:0404 1001 0300 0003 092
支付宝:guofuruhe@126.com
户名:北京国富如荷网络科技有限公司
4. 开课前一周发送培训教室路线图,培训现场领取发票



联系方式
龚老师
电话: 010-53605625
手机:17773656856(微信)
QQ:1281241407
邮 箱: gongjiayong@pinggu.org



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