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丹凤眼女汉子
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随风来雨

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优就业大数据内容主要讲了Java基础、JavaEE核心、Hadoop生态体系、Spark生态体系、机器学习等知识。所以学完后学员可以找的工作主要有:大数据运维师、大数据开发师、Hadoop开发工程师、Spark开发工程师、大数据挖掘师等工作岗位。

数据建模工程师培训

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qingkong88888

主要学习office办公自动化,HTML+css3,JavaScript,C语言程序设计,Linux服务器配置与应用,MySQL数据库管理的应用等。

109 评论(8)

百合妖妖1990

大数据开发是大数据职业发展的方向之一,另一方面是大数据分析。从工作内容,大数据开发主要负责大数据的大数据挖掘,数据清洗的发展,数据建模工作,主要负责处理和大数据应用,结合大数据可视化分析工程师,挖掘出价值的数据,为企业提供业务发展支持。大数据数据开发工程师偏重建设和优化系统。大数据开发其实分两种:第一类是编写一些Hadoop、Spark的应用程序,第二类是对大数据处理系统本身进行开发。第二类工作的话通常才大公司里才有,一般他们都会搞自己的系统或者再对开源的做些二次开发。这种工作的话对理论和实践要求的都更深一些,也更有技术含量。目前,一个大数据工程师的月薪轻松过万,一个有几年工作经验的工程师薪酬在40万~160万元之间不等,而更顶尖的大技术人才则是年薪轻松超百万。大数据开发学习有一定难度,零基础入门首先要学习Java语言打基础,一般而言,Java学习SE、EE,需要约3个月的时间;然后进入大数据技术体系的学习,主要学习Hadoop、Spark、Storm等。大数据方面有很多的技术:一是大数据平台本身,一般是基于某些Hadoop产品如CDH的产品部署后提供服务。部署的产品里面有很多的组件,如HIVE、HBASE、SPARK、ZOOKEEPER等,一般都是基于Java的;二是ETL,即数据抽取过程;大数据平台中的原始数据一般是来源于公司内的其它业务系统,如银行里面的信贷、核心等,这些业务系统的数据每天会从业务系统抽取到大数据平台中,然后进行一系列的标准化、清理等操作,再然后经过一些建模生成一些模型给下游系统使用;在ETL过程中有以下工作:一是调度平台的开发(也可以是产品部署);二是ETL过程中需要使用到的一些Shell脚本的开发;三是ETL及建模过程中调用的一些SQL过程的开发;当然也还有模型的设计等较为高级的工作;三是数据分析;在数据收集完成后基于这些数据要做一些什么样的处理,典型的如报表应用,那每天可能就是写SQL开发报表了;还有一些如风险监测等平台,都要基于大数据平台收集的数据来进行处理;更往上就是一些如客户行为预测分析等分析场景,这个时候就需要使用一些更加专业的数据分析工具如SAS或者其它的一些更加高级的语言如Python、R语言等来进行数据挖掘及分析了。大数据开发需要学习的内容包括三大部分,分别是大数据基础知识、大数据平台知识、大数据场景应用。大数据基础知识有三个主要部分:数学、统计学和计算机;大数据平台知识:是大数据开发的基础,往往以搭建Hadoop、Spark平台为主;大数据场景是目前大数据的重要应用,这些场景包括很多领域,比如金融大数据、交通大数据、教育大数据、餐饮大数据等等,这些场景应用的背后也需要对行业知识有一定的了解。大数据未来的发展空间很不错,学习大数据是一个不错的选择。加米谷大数据零基础培训。

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cupid8698小博士

大数据培训机构推荐:北京千锋教育、光环大数据、江苏万和计算机培训中心、千锋教育、烟台大数据培训。

1、北京千锋教育

千锋教育开设HTML5前端、Java、Python、全链路设计、云计算、软件测试、大数据、智能物联网、Unity游戏开发、Go语言开发、网络安全、互联网营销学科,并推出软考、Adobe认证、PMP认证、红帽RHCE认证课程,千锋年培养优质人才20000余人,全国同期在校学员8000余人。

2、光环大数据

国内大数据培训机构,光环大数据是专注大数据、人工智能垂直领域高薪就业培训机构,多年来专注大数据人才培养,携18年IT培训经验,与中关村软件园共同建立国家大数据人才培养基地,并与全球知名大厂商cloudera战略合作培养中国大数据高级人才。

3、江苏万和计算机培训中心

创办于1993年,自创办之日起我们就专注于信息服务和培训领域。开展就业培训、认证培训、院校专业共建、企业培训、软件研发与外包(万顺和)等业务。其中企业培训面向政企客户提供专业的一站式IT培训和顾问服务,包括网络技术、开发技术、数据库技术、商业智能(BI)、中间件技术、信息安全、虚拟化技术、云计算及大数据应用等主题的专业化技术服务。

4、千锋教育

千锋深圳大数据培训课程从宏观上讲述了大数据的特点,商业应关系,对不同类型的大数据分析及处理系统、解决方案及行业案例进行剖析和讲解。千锋大数据培训配备科学的大数据学习路线,为学员们提供完整的大数据开发知识体系,其中的主要内容包含Linux&Hadoop生态体系、大数据计算框架体系、云计算体系、机器学习&深度学习。

5、烟台大数据培训

烟台大数据培训进程是一个冗长的阶段,需要人对大数据网络专业的学习有稠密的乐趣,有能力实现大数据专业的学习。整合各部门、单位分散的信息资源,建立全市统一的数据、信息和网络三大平台,实现全市综合数据信息共享,为各级领导科学地决策提供全面、准确、及时、可靠的信息,为部门及县市区的信息化建设提供技术支撑,为城市信息化提供技术标准和业务指导。负责烟台市民卡工程的建设、管理和运营。

244 评论(14)

笨笨的笨笨egg

一家培训机构靠不靠谱应该从多个方面判断:

相信大家学习大数据目的就是为了就业,那么就业率就成为最直观的参考标准。但是,一些别有用心的机构会夸大或伪造就业信息,这使得很多求学者无法判断其信息的真实性。这就造成一种信任危机。哪怕靠谱的机构公布的信息是真实的,恐怕都很难让求学者完全信服。

如何判断一家机构公布的就业率是否真实呢?我们可以通过实体考察,查看和参观其就业部学员就业信息的内部跟进文档或跟进信息来确认,此信息绝对真实。

培训机构与传统院校教育的最大区别还是在于面向就业。院校教育的学习主要是面向应试及学历获取,就业并不是其主要的教学目的,更多的工作能力需要在工作中不断提高。而培训教育的唯一目标就是就业。

所以培训机构和院校教育的讲师背景要求会有很大的不同。靠谱的培训机构讲师全部来自于大型互联网企业的大数据开发人员,有着非常强的实战能力。甚至有些讲师在职期间担任项目经理、技术总监的职位。一切从实战出发、一切以就业为本是培训机构的宗旨。

所以、大数据讲师的背景相当的重要!

只要谈到学习,就离不开课程。也就是我们所要学习的知识和技术。课程是否合理直接决定了学生的知识结构和学习成果。

行业中一些毫无大数据背景的行外人凭着一股“热血”拿到投资就进入大数据培训领域,开设“大数据培训课程”。我曾经有2个学生就是在一家培训机构学到一半插班到我们班里,原因是此家机构在讲完java基础后,所讲的“大数据技术”只是数据库课程,和大数据毫无关系。

目前,这样的机构可能不多了,毕竟大数据培训这个行业已经进入白热化的竞争阶段。目前从课程大纲上来看,可能每家机构所讲课程都类似并无太多区别。这个时候就需要我们和培训机构索要或其官网上有详细的课程内容作为参考,来辨别对比起课程的含金量。

上面我们讲了课程的重要性,课程设置是否合理影响知识结构和学习成果,而项目经验将直接影响我们就业情况。目前,我们的大数据产业处于高速增长期,越来越多的中小型企业开始设置大数据。也就是说大数据人才需求量最大的不是那些成熟的互联网或大数据企业,而是这些中小型企业,他们的人才需求综合远远大于成熟型企业。而且,这些中小企业没有内培大数据人才的时间和精力,他们需要有丰富项目经验的人才进入企业,直接参与开发工作。

所以、丰富的项目经验是你入职企业的必备武器。一些不专业的培训机构不要说为学生提供真实的大数据项目进行实训了,就连最基本的集群服务器都无法提供。只是在电脑上多装几个虚拟机来模拟集群环境,可以想象一下这样的集群环境如何进行真实项目实训,只能根据所授知识自己设计一些不切实际的“大数据项目”。非真实的项目、非真实的数据源、非真实的集群环境如何进入企业工作?

所以、大数据培训机构能够为学员提供真实集群服务器、提供一线互联网企业真实大数据项目才算靠谱。

实训项目一般包括JAVA项目,大数据项目,企业大数据平台等,不同的学习阶段配合不同的项目,加深学员对所学知识的理解和应用。

如果你已经在考察大数据学习的事情,相信你也看到过很多大数据培训机构的招生要求,有一些机构只要给钱就可以参加培训。对学员没有任何要求。此类培训机构,大家无需考虑直接pass掉即可。因为企业在招聘大数据开发人员时是有一定门槛,最低学历要求是统招大专(个别小众企业有可能会放宽要求)。所以,一家靠谱的培训机构在招生要求上肯定会设置一条:大专及以上学历。

越来越多的人想进入大数据,但又不想付出太多。为了迎合大家的需求,一些培训机构推出什么“周末班”、“快速班”、“线上班”等等班型。相信很多学员被这种既不耽误工作又价格优惠的学习班所吸引了,面对如此诱惑越来越多的人忘却了自己的初衷。

对于此类学生我只有一句话对你们说:如果这样的班型都可以学会大数据技术的话,那么我国200万+的大数据人才缺口从何而来?

通过以上六个条件,相信你已经在众多大数据培训机构中筛选出自己心仪的机构了吧,那么下一步就是进入班级进行试听了。通过试听去确认自己是否适合学习大数据,是否能够学好大数据。

通过以上七个条件的考核,相信你已经选择了适合自己的靠谱的大数据培训机构,接下来就是坚持不懈的学习了,相信五个月后你会成为填补中国大数据人才缺口的一员。祝你学业有成!

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崔若若11

1.大数据架构的工具与组件数据工程师更关注分析基础架构,因此所需的大部分技能都是以架构为中心的。2.深入了解SQL和其它数据库解决方案数据工程师需要对数据库管理系统有比较熟悉的了解,而且深入了解SQL非常重要。同样其它数据库解决方案,例如Cassandra或BigTable也须熟悉,因为不是每个数据库都是由可识别的标准来构建。3.数据仓库和ETL工具数据仓库和ETL经验对于数据工程师至关重要。像Redshift或Panoply这样的数据仓库解决方案,以及ETL工具,比如StitchData或Segment都非常有用。另外,数据存储和数据检索经验同样重要,因为处理的数据量是个天文数字。4.基于Hadoop的分析(HBase,Hive,MapReduce等)对基于Apache Hadoop的分析有深刻理解是这个领域的一个非常必要的需求,一般情况下HBase,Hive和MapReduce的知识存储是必需的。5.编码说到解决方案,编码与开发能力是一个重要的优点(这也是许多职位的要求),你要熟悉Python,C/C++,Java,Perl,Golang或其它语言,这会非常有价值。6.机器学习虽然数据工程师主要关注的是数据科学,但对数据处理技术的理解会加分,比如一些统计分析知识和基础数据建模

274 评论(11)

miumiu6571

1.大数据架构的工具与组件

数据工程师更关注分析基础架构,因此所需的大部分技能都是以架构为中心的。

2.深入了解SQL和其它数据库解决方案

数据工程师需要对数据库管理系统有比较熟悉的了解,而且深入了解SQL非常重要。同样其它数据库解决方案,例如Cassandra或BigTable也须熟悉,因为不是每个数据库都是由可识别的标准来构建。

3.数据仓库和ETL工具

数据仓库和ETL经验对于数据工程师至关重要。像Redshift或Panoply这样的数据仓库解决方案,以及ETL工具,比如StitchData或Segment都非常有用。另外,数据存储和数据检索经验同样重要,因为处理的数据量是个天文数字。

4.基于Hadoop的分析(HBase,Hive,MapReduce等)

对基于Apache Hadoop的分析有深刻理解是这个领域的一个非常必要的需求,一般情况下HBase,Hive和MapReduce的知识存储是必需的。

5.编码

说到解决方案,编码与开发能力是一个重要的优点(这也是许多职位的要求),你要熟悉Python,C/C++,Java,Perl,Golang或其它语言,这会非常有价值。

6.机器学习

虽然数据工程师主要关注的是数据科学,但对数据处理技术的理解会加分,比如一些统计分析知识和基础数据建模。

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卢卡与凯丽

学习大数据可以从事很多工作,比如说:hadoop 研发工程师、大数据研发工程师、大数据分析工程师、数据库工程师、hadoop运维工程师、大数据运维工程师、java大数据工程师、spark工程师等等都是我们可以从事的工作岗位!不同的岗位,所具备的技术...

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