Data Mining: principios y aplicaciones - Estatal

Curso subvencionado para trabajadores

En Gijón

Curso gratis
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900 49 49 40

Llamada gratuita. Lunes a Viernes de 9h a 20h.

Descripción

  • Tipología

    Subvencionado a trabajadores

  • Lugar

    Gijón

  • Inicio

    Fechas a elegir

Inscríbete en nuestro curso Data Mining: principios y aplicaciones de 80 horas de duración. Totalmente gratuito. Subvencionado por el Servicio Público de Empleo. Acción formativa gratuita, subvencionada por el Servicio Público de Empleo, dirigida prioritariamente a personas trabajadoras del sector servicios a las empresas.

Instalaciones y fechas

Ubicación

Inicio

Gijón (Asturias)
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Avda. del Jardín Botánico, 1345, 33203 - Gijón, 33203

Inicio

Fechas a elegirMatrícula abierta

A tener en cuenta

"Descubrir las bases de datos de soporte a la decisión y toda la problemática asociada
tanto a su construcción y desarrollo como a la extracción de conocimiento de las
mismas y enfrentarse a un proyecto de data mining con los conocimientos suficientes
pudiendo abordar cualquiera de sus fases de desarrollo finalidad la descripción precisa
del proceso de KDD.
"

Acción formativa dirigida prioritariamente a personas trabajadoras del sector servicios a las empresas.

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2022

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La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 opiniones en los últimos 12 meses

Este centro lleva 12 años en Emagister.

Materias

  • Data mining
  • Modelado
  • Presentación
  • Análisis de datos
  • Modelado de datos

Temario

"1. EL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO DE CONOCIMIENTO EN BASES DE DATOS. 1.1 Definición del proceso de data mining. 1.2 Análisis de las fases del proceso de acuerdo a CRISP-DM: o Compresión del problema o Comprensión de los datos o Preparación de los datos o Modelado o Evaluación o Implantación. 2. EL CICLO DE DATA MINING: FASES Y TIPOS DE PROBLEMAS. 2.1 Tipos de problemas. 2.1.1. Descriptivos o asociación o clustering. 2.1.2. Predictivos o clasificación. 2.2 Implicaciones de los datos, dominios, técnicas en las fases del proceso 2.3 Casos de uso. 3. TÉCNICAS DE DATA MINING. 3.1 Clasificación o Arboles de decisión o Naive Bayes 3.2 Clustering o K-means o EM 3.3 Asociacion o A priori UNIDAD 4 CONSOLIDACIÓN DE DATA MINING. 3.4 Presentación de un caso practico 3.5 Aplicación del proceso CRISP-Dm 3.6 Elaboración de un plan de proyecto ""

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