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数据分析师课|新公布的成为有市场的数据分析师方法,这些内容你真的注意到了吗

环球网校·2020-04-14 10:59:53浏览49 收藏4

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摘要 在茫茫的数据发展长河中,人们慢慢掌握了数据处理的方法,其中重要的处理方法之一就是对数据的分析,所以出现了数据分析师这一处理数据的职业,有很多刚入职成为数据分析师的新人都会有数据分析的问题,今天就来讲讲成为有市场的数据分析师方法。

1、成为有市场的数据分析师方法——关键要点和数据科学趋势

显然,数据科学更多地是在于基础知识而不是框架和库,但仍有一些趋势和技术值得注意。

2、成为有市场的数据分析师方法——大数据

根据 2018 年大数据分析市场研究,企业的大数据采用率从 2015 年的 17% 飙升至 2018 年的 59%。因此,大数据工具的普及也在增长。如果不考虑 Apache Spark 和 Hadoop 的话,最受欢迎的是 MapReduce和 Redshift。

3、成为有市场的数据分析师方法——Hadoop

尽管 Spark 和云存储很受欢迎, 但 Hadoop 的时代还没有结束。因此,一些雇主仍然希望候选人熟悉 Apache Pig,HBase (32) 和类似技术。 HDFS也在调查中被提及。

4、成为有市场的数据分析师方法——实时数据处理

随着各种传感器、移动设备和物联网的应用越来越多 ,越来越多的企业的目标是从实时数据处理中获得更多的见解。因此,像 Apache Flink这样的流分析平台在一些雇主中很受欢迎。

5、成为有市场的数据分析师方法——特征工程和超参数调整

准备数据和选择模型参数是任何数据科学家工作的关键部分。数据挖掘这一术语在雇主中颇为流行。一些雇主也非常重视超参数调整 。但是作为数据科学家,您首先需要关注特征工程。为模型选择最佳功能至关重要,因为它们决定了模型在其创建的最早阶段的成功。

6、成为有市场的数据分析师方法——数据可视化

处理数据并从中提取有价值的见解的能力至关重要。不过,数据可视化对于任何数据科学家而言也同样重要。其核心目的是,您可以以任何团队成员或客户都能理解的格式展示您的工作成果。至于数据可视化工具,雇主更喜欢 Tableau 。

7、成为有市场的数据分析师方法——一般趋势

在该项调查中,AWS、Docker和 Kubernetes这样的术语也多此出现 。因此,软件开发行业的一般趋势也适用于数据科学领域。

数据科学是一个快速发展和复杂的行业,其中一般知识以及特定技术的经验都很重要。希望这篇文章可以帮助您获得有关 2020 年所需的数据科学技能的宝贵见解。

以上就是有关于成为有市场的数据分析师方法的相关内容,以及相应的解析,不论你是已经入职数据分析师岗位的新人,还是打算进入数据分析岗位的小白,以上的内容都或多或少会对大家有所帮助,环球网校的小编在这里祝大家的数据分析师职业道路顺利。

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