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上海威才企業(yè)管理咨詢有限公司
數(shù)字化與智能化深度融合的當(dāng)下,數(shù)據(jù)已成為企業(yè)核心生產(chǎn)資料,算法技術(shù)的成熟迭代推動(dòng)著各行業(yè)商業(yè)模式重構(gòu)。預(yù)測算法作為挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值的核心工具,憑借前瞻性優(yōu)勢,能基于歷史與實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)洞察市場需求、業(yè)務(wù)態(tài)勢及風(fēng)險(xiǎn)路徑,成為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型中構(gòu)筑核心競爭力的關(guān)鍵抓手。
然而多數(shù)企業(yè)面臨共性痛點(diǎn):海量數(shù)據(jù)沉淀無法轉(zhuǎn)化為有效預(yù)判能力,依賴經(jīng)驗(yàn)決策導(dǎo)致滯后性,缺乏系統(tǒng)的預(yù)測算法知識(shí)體系與實(shí)戰(zhàn)方法,難以前置規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、精準(zhǔn)捕捉機(jī)遇,最終制約業(yè)務(wù)創(chuàng)新與資源優(yōu)化配置,在市場競爭中陷入被動(dòng)。
本課程精準(zhǔn)把握理論與實(shí)踐的平衡,既深耕預(yù)測算法的核心理論內(nèi)核,助力學(xué)習(xí)者構(gòu)建扎實(shí)的知識(shí)根基,又聚焦實(shí)際應(yīng)用場景,賦能學(xué)習(xí)者將理論知識(shí)轉(zhuǎn)化為解決實(shí)際問題的能力。課程團(tuán)隊(duì)通過系統(tǒng)梳理長期以來零散混亂的預(yù)測算法知識(shí)體系,以“預(yù)測入門—核心算法—應(yīng)用實(shí)踐”的階梯式遞進(jìn)邏輯展開教學(xué),循序漸進(jìn)地引導(dǎo)學(xué)習(xí)者走進(jìn)預(yù)測技術(shù)的世界,更將為大家?guī)硪庀氩坏降闹R(shí)沉淀與能力躍升。
1. 系統(tǒng)性地理解預(yù)測的核心內(nèi)涵,建立對預(yù)測技術(shù)的全面認(rèn)知框架,為后續(xù)深入學(xué)習(xí)奠定堅(jiān)實(shí)的認(rèn)知基礎(chǔ)。
2. 全面掌握預(yù)測的完整方法論體系,重點(diǎn)攻克特征構(gòu)建及選擇這一核心難點(diǎn)。
3. 深入理解主流預(yù)測算法的核心原理與應(yīng)用價(jià)值,清晰掌握不同算法的適用場景、數(shù)據(jù)要求及性能優(yōu)劣,能夠結(jié)合具體業(yè)務(wù)問題的特點(diǎn),針對性選用適配的算法邏輯,避免“算法選型盲目化”的問題。
4. 熟練掌握預(yù)測模型從搭建到落地的全流程實(shí)操方法,真正實(shí)現(xiàn)預(yù)測能力從“理論認(rèn)知”到“業(yè)務(wù)落地”的轉(zhuǎn)化。
第一講:大數(shù)據(jù)預(yù)測入門——基礎(chǔ)認(rèn)知與核心邏輯
一、什么是“預(yù)測”
1. 預(yù)測的定義
2. 預(yù)測的特點(diǎn)
3. 預(yù)測的分類
1)按范圍分類:宏觀預(yù)測、微觀預(yù)測
2)按時(shí)間長短分類:短期預(yù)測、中期預(yù)測、長期預(yù)測
3)按有無假設(shè)條件分類:條件預(yù)測、無條件預(yù)測
4)按預(yù)測結(jié)果的要求分類:定性預(yù)測、定量預(yù)測、定時(shí)預(yù)測
5)按趨勢是否確定分類:確定性預(yù)測、隨機(jī)性預(yù)測
6)按預(yù)測依據(jù)分類:動(dòng)態(tài)預(yù)測、靜態(tài)預(yù)測
4. 有效“預(yù)測”須注意
——目的性、連貫性、關(guān)聯(lián)性、近大遠(yuǎn)小、概率性、反饋性、及時(shí)性、經(jīng)濟(jì)性
二、什么是“大數(shù)據(jù)”
思考:通過生活實(shí)例,說明大數(shù)據(jù)的存在和必要性。
1. 政策推動(dòng)
2. 范式變革
1)信息化
2)數(shù)字化
3)智能化
4)智慧化
3. 認(rèn)知亂象
4. 大數(shù)據(jù)的核心內(nèi)涵
案例:寓言故事,對象定義不清的大數(shù)據(jù)啟發(fā)。
5. 大數(shù)據(jù)的定義
6. 大數(shù)據(jù)的目標(biāo)要求
思考分享:工作生活中您認(rèn)為哪些算得上大數(shù)據(jù)?為什么?
三、大數(shù)據(jù)與預(yù)測
1. “大數(shù)據(jù)”與“預(yù)測”的關(guān)系定位
2. “大數(shù)據(jù)”與“預(yù)測”的邏輯關(guān)系
3. 大數(shù)據(jù)預(yù)測的特征
1)全樣,而非抽樣
2)效率,而非精確
3)相關(guān),而非因果
案例:球賽勝負(fù)預(yù)測、氣象預(yù)測
思考分享:消除認(rèn)識(shí)偏差
第二講:大數(shù)據(jù)預(yù)測方法——方法體系與技術(shù)原理
思考:“在什么時(shí)候需要引入流程”?
一、大數(shù)據(jù)預(yù)測流程
——確定主題要素、開展數(shù)據(jù)治理、選擇方法、分析規(guī)律、建立模型、評估效果
二、大數(shù)據(jù)預(yù)測方法
思考:“為什么奶茶店雨天銷量高”?
1. 確定主題要素
分享:請列舉一個(gè)預(yù)測目標(biāo),說明其主題要素。
2. 開展數(shù)據(jù)治理
思考:生活工作中,是否進(jìn)行過數(shù)據(jù)治理,請簡單介紹。
3. 選擇方法
思考:六類方法的生活實(shí)例。
——相關(guān)分析、對應(yīng)分析、頻譜分析、趨勢分析、聚類分析、關(guān)聯(lián)分析
4. 分析規(guī)律
1)為什么要“分析規(guī)律”
2)規(guī)律分類
——趨勢性、周期性、波動(dòng)性、相關(guān)性、相似性、項(xiàng)關(guān)聯(lián)性、段關(guān)聯(lián)性
5. 建立模型
1)構(gòu)建特征:獲得表現(xiàn)力強(qiáng)的特征
2)特征選擇:選出特征子集
3)算法選擇,模型構(gòu)建
案例:“房價(jià)”預(yù)測
a線性回歸模型-嶺回歸
案例:“地區(qū)GDP”預(yù)測
b線性回歸模型-分位數(shù)回歸
案例:“城鎮(zhèn)居民收入分布”預(yù)測
c復(fù)雜回歸模型-支持向量機(jī)回歸
案例:“交通流量”預(yù)測
d時(shí)間序列模型-向量自回歸
案例:“宏觀經(jīng)濟(jì)”預(yù)測
4)模型測試:檢驗(yàn)?zāi)P?/span>
5)模型優(yōu)化:參數(shù)優(yōu)化
思考:通過實(shí)例對模型參數(shù)優(yōu)化進(jìn)行描述說明。
6. 評估效果
三、預(yù)測保障方法
1. 界定問題
案例:以企業(yè)中層管理者對“市場占有率”的預(yù)測,說明問題界定的三個(gè)方面。
2. 判斷預(yù)測法
案例:以是否買房為出發(fā)點(diǎn),對房產(chǎn)前景進(jìn)行預(yù)測,說明判斷預(yù)測的三個(gè)方面。
3. 外推預(yù)測法
案例:以汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展為出發(fā)點(diǎn),對某一類汽車的銷量進(jìn)行預(yù)測,說明外推預(yù)測法的三個(gè)方面。
4. 因果預(yù)測法
案例:以大氣環(huán)境的變化為出發(fā)點(diǎn),對霧霾的變化趨勢進(jìn)行預(yù)測,說明因果預(yù)測法的三個(gè)方面。
思考分享:請談一談自己親身經(jīng)歷的預(yù)測實(shí)例,并說明預(yù)測過程。
第三講:大數(shù)據(jù)預(yù)測應(yīng)用——行業(yè)落地與實(shí)踐案例
一、電力行業(yè)負(fù)荷曲線預(yù)測
二、電力負(fù)荷預(yù)測的需求分析
三、短期日負(fù)荷預(yù)測過程
1. 確定主題要素
2. 開展數(shù)據(jù)治理
3. 選擇方法分析規(guī)律
4. 構(gòu)建特征,選擇特征
5. 基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測
1)確定最優(yōu)參數(shù)
2)建模預(yù)測
6. 基于RBF神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測的效果評估
7. 基于LS-SVMR算法的預(yù)測
1)確定最優(yōu)參數(shù)
2)建模預(yù)測
8. 基于LS-SVMR算法預(yù)測的效果評估
思考與總結(jié):
1. 實(shí)操注意什么
2. 實(shí)現(xiàn)難點(diǎn)是什么
3. 掌握程度是什么
預(yù)測實(shí)操:選擇一個(gè)行業(yè)需求,進(jìn)行預(yù)測:需求分析、確定主題、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、選擇算法分析規(guī)律、建立模型、效果評估。

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