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Programa del Curso
Fuentes de métodos
- Inteligencia artificial
- Aprendizaje automático
- Statistics
- Fuentes de datos
Preprocesamiento de datos
- Importación/Exportación de Datos
- Exploración y Visualización de Datos
- Reducción de la dimensionalidad
- Manejo de valores faltantes
- Paquetes R
Tareas principales del data mining
- Análisis automático o semiautomático de grandes cantidades de datos
- Extracción de patrones interesantes pero desconocidos previamente
- grupos de registros de datos (análisis de conglomerados)
- registros inusuales (detección de anomalías)
- dependencias (minería de reglas de asociación)
Data mining
- Detección de anomalías (detección de outliers/cambios/desviaciones)
- Aprendizaje de reglas de asociación (modelado de dependencias)
- Agrupamiento
- Clasificación
- Regresión
- Resumen
- Minería de patrones frecuentes
- Minería de texto
- Árboles de decisión
- Regresión
- Neural Networks
- Minería de secuencias
- Minería de patrones frecuentes
Manipulación indebida de datos, pesca de datos, búsqueda de datos
Requerimientos
Good R conocimientos.
14 Horas
Testimonios (1)
Very tailored to needs.
Yashan Wang
Curso - Data Mining with R
Traducción Automática