MATLAB數(shù)據(jù)分析培訓(xùn)課程大綱
培訓(xùn)對(duì)象:
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理工科背景的科研人員/工程師(機(jī)械/電子/化工/航空航天等)
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高校師生(本科/研究生/博士生)
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金融/經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域量化分析人員
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需要處理實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)、仿真數(shù)據(jù)的從業(yè)者
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希望掌握MATLAB數(shù)據(jù)分析能力的初學(xué)者
培訓(xùn)目標(biāo):
使學(xué)員系統(tǒng)掌握MATLAB數(shù)據(jù)分析的核心功能與工作流程,熟練進(jìn)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、清洗、探索性分析與可視化;深入理解描述統(tǒng)計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、方差分析、回歸分析等統(tǒng)計(jì)方法的MATLAB實(shí)現(xiàn);掌握數(shù)據(jù)插值、曲線擬合、聚類分析等進(jìn)階數(shù)據(jù)處理技術(shù);具備從原始數(shù)據(jù)導(dǎo)入到分析結(jié)果輸出的完整項(xiàng)目能力,能夠用MATLAB解決實(shí)際科研與工程中的數(shù)據(jù)分析問題。
培訓(xùn)內(nèi)容介紹:
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MATLAB數(shù)據(jù)分析環(huán)境與基礎(chǔ)操作:MATLAB數(shù)據(jù)分析工具箱概覽(Statistics and Machine Learning Toolbox等);數(shù)據(jù)分析標(biāo)準(zhǔn)流程(數(shù)據(jù)導(dǎo)入→預(yù)處理→探索→建模→結(jié)果輸出);MATLAB開發(fā)環(huán)境配置;腳本與實(shí)時(shí)腳本(Live Script)應(yīng)用;數(shù)據(jù)類型(數(shù)值/字符/邏輯/元胞/結(jié)構(gòu)體);變量管理與工作空間操作;數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目管理規(guī)范。
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多源數(shù)據(jù)導(dǎo)入與組織:從文本文件(CSV/TXT)導(dǎo)入數(shù)據(jù)(readtable/readmatrix);從Excel文件導(dǎo)入數(shù)據(jù)(readtable/xlsread);從數(shù)據(jù)庫(kù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)(database工具箱);數(shù)據(jù)類型與數(shù)據(jù)容器(表格table/時(shí)間表timetable/分類數(shù)組categorical);數(shù)據(jù)合并與追加(join/vertcat/horzcat);處理多文件批量導(dǎo)入。
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數(shù)據(jù)清洗與預(yù)處理:缺失數(shù)據(jù)識(shí)別(ismissing)與處理(刪除/填補(bǔ)/插值);異常值檢測(cè)與去除(isoutlier/3σ法則/IQR/可視化識(shí)別);數(shù)據(jù)平滑降噪(移動(dòng)平均/smoothdata/濾波);數(shù)據(jù)去趨勢(shì)(detrend)與歸一化(normalize/標(biāo)準(zhǔn)化/Min-Max);數(shù)據(jù)重采樣與插值(interp1/resample);數(shù)據(jù)排序與去重(sort/unique)。
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探索性數(shù)據(jù)分析與描述統(tǒng)計(jì):集中趨勢(shì)度量(mean/median/mode/geomean);離散程度度量(std/var/range/iqr);分布形態(tài)度量(skewness/kurtosis);分組計(jì)算描述統(tǒng)計(jì)量(grpstats/groupsummary);相關(guān)系數(shù)計(jì)算(corrcoef/corr)與相關(guān)性矩陣;數(shù)據(jù)匯總與統(tǒng)計(jì)表生成。
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數(shù)據(jù)可視化基礎(chǔ):MATLAB圖形系統(tǒng)架構(gòu)(Figure/Axes);二維繪圖(plot/scatter/histogram/boxplot/bar/errorbar);三維繪圖(plot3/scatter3/surf/mesh/contour);圖形屬性設(shè)置(顏色/線型/標(biāo)記/標(biāo)簽/圖例/標(biāo)題);多子圖布局(subplot/tiledlayout);圖形保存與導(dǎo)出(saveas/print)。
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高級(jí)數(shù)據(jù)可視化:統(tǒng)計(jì)圖形專用函數(shù)(histfit/boxplot/qqplot/corrplot/gscatter);分布可視化(distributionPlot);熱力圖(heatmap)相關(guān)矩陣可視化;分類數(shù)據(jù)可視化(pareto/stakedbar);動(dòng)態(tài)圖形與交互式探索;圖形定制與出版級(jí)圖表制作;多圖組合與排版。
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概率分布與擬合:常用概率分布(正態(tài)/指數(shù)/泊松/二項(xiàng)/威布爾);分布參數(shù)估計(jì)(fitdist/mle);分布擬合優(yōu)度檢驗(yàn);概率圖(probplot)與QQ圖;非參數(shù)分布擬合(ksdensity/histfit);隨機(jī)數(shù)生成(random/randn/rand)與蒙特卡洛仿真基礎(chǔ);控制隨機(jī)數(shù)生成算法(rng)。
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假設(shè)檢驗(yàn)實(shí)戰(zhàn):假設(shè)檢驗(yàn)基本原理與MATLAB實(shí)現(xiàn)(ttest/ttest2/vartest);單樣本t檢驗(yàn);獨(dú)立樣本t檢驗(yàn);配對(duì)樣本t檢驗(yàn);正態(tài)性檢驗(yàn)(lillietest/jbtest/kstest);非參數(shù)檢驗(yàn)(ranksum/signrank/kruskalwallis);效應(yīng)量計(jì)算與結(jié)果解讀。
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方差分析(ANOVA):?jiǎn)我蛩胤讲罘治觯╝nova1);多因素方差分析(anova2/anovan);多重比較(multcompare);重復(fù)測(cè)量方差分析;非參數(shù)方差分析(kruskalwallis);方差分析結(jié)果可視化(boxplot/交互作用圖)。
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回歸分析建模:一元線性回歸(fitlm/polyfit);多元線性回歸(逐步回歸/全模型);回歸診斷(殘差分析/共線性診斷/異常值識(shí)別);非線性回歸(fitnlm);邏輯回歸(fitglm);多項(xiàng)式擬合與曲線擬合(polyfit/polyval);回歸結(jié)果可視化與預(yù)測(cè)。
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數(shù)據(jù)插值與曲線擬合:一維插值(interp1);二維插值(interp2);散點(diǎn)數(shù)據(jù)插值(scatteredInterpolant);曲線擬合工具箱(Curve Fitting Toolbox)使用;多項(xiàng)式擬合;最小二乘擬合;自定義方程擬合;擬合優(yōu)度評(píng)估(SSE/R²/RMSE)。
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聚類分析與降維:K-Means聚類(kmeans);層次聚類(linkage/cluster/dendrogram);聚類有效性評(píng)估(輪廓系數(shù)/silhouette);主成分分析(pca)降維與可視化;特征選擇與特征提;聚類結(jié)果可視化與解讀。
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時(shí)間序列分析基礎(chǔ):時(shí)間序列數(shù)據(jù)導(dǎo)入與預(yù)處理;時(shí)間序列對(duì)象(timeseries)創(chuàng)建;趨勢(shì)分解與季節(jié)調(diào)整;移動(dòng)平均與指數(shù)平滑;自相關(guān)與偏自相關(guān)函數(shù);時(shí)間序列預(yù)測(cè)基礎(chǔ)。
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機(jī)器學(xué)習(xí)基礎(chǔ):分類模型(fitcknn/fitcsvm/fitctree);模型評(píng)估(混淆矩陣/準(zhǔn)確率/召回率);交叉驗(yàn)證(crossval);超參數(shù)調(diào)優(yōu);集成學(xué)習(xí)簡(jiǎn)介;神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)(前饋網(wǎng)絡(luò)/自組織映射)。
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報(bào)告生成與自動(dòng)化:實(shí)時(shí)腳本(Live Script)生成可交互報(bào)告;結(jié)果導(dǎo)出到Excel/Word;圖形自動(dòng)生成與批量保存;函數(shù)封裝與腳本自動(dòng)化;分析流程標(biāo)準(zhǔn)化與復(fù)用。
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綜合實(shí)戰(zhàn):完整數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目:以科研實(shí)驗(yàn)/工程監(jiān)測(cè)/金融數(shù)據(jù)為背景,完成完整數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目全流程:項(xiàng)目一(科研實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析):導(dǎo)入實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)→數(shù)據(jù)清洗與預(yù)處理→探索性可視化→假設(shè)檢驗(yàn)驗(yàn)證→回歸建模→結(jié)果輸出與報(bào)告生成;項(xiàng)目二(工程監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)分析):傳感器數(shù)據(jù)批量導(dǎo)入→異常檢測(cè)→特征提取→模式識(shí)別→可視化儀表盤構(gòu)建;項(xiàng)目三(金融數(shù)據(jù)分析):時(shí)間序列數(shù)據(jù)導(dǎo)入→趨勢(shì)分解→相關(guān)性分析→預(yù)測(cè)建模→風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)計(jì)算。
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技術(shù)服務(wù)需求表點(diǎn)擊在線申請(qǐng)
服務(wù)特點(diǎn):
海量專家資源,精準(zhǔn)匹配相關(guān)行業(yè),相關(guān)項(xiàng)目專家,針對(duì)實(shí)際需求,顧問式咨詢,互動(dòng)式授課,案例教學(xué),小班授課,實(shí)際項(xiàng)目演示,快捷高效,省時(shí)省力省錢。
專家力量:
中國(guó)科學(xué)院軟件研究所,計(jì)算研究所高級(jí)研究人員
oracle,微軟,vmware,MSC,Ansys,candence,Altium,達(dá)索等大型公司高級(jí)工程師,項(xiàng)目經(jīng)理,技術(shù)支持專家
中科信軟培訓(xùn)中心,資深專家或講師
大多名牌大學(xué),碩士以上學(xué)歷,相關(guān)技術(shù)專業(yè),理論素養(yǎng)豐富
多年實(shí)際項(xiàng)目經(jīng)歷,大型項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn)案例,熱情,樂于技術(shù)分享
針對(duì)客戶實(shí)際需求,案例教學(xué),互動(dòng)式溝通,學(xué)有所獲