大數(shù)據(jù)培訓(xùn)出來好就業(yè)嗎
關(guān)于大數(shù)據(jù)目前公眾的普遍認(rèn)知停留在概念定義上,知道大數(shù)據(jù)有用、知曉大數(shù)據(jù)的應(yīng)用廣泛卻未必知道大數(shù)據(jù)師工作職責(zé)和從業(yè)流程,甚至不少人是在完全0認(rèn)知的情況下轉(zhuǎn)行大數(shù)據(jù)的,只是因?yàn)閸徫还べY高、具有極大的吸引力。那么,大數(shù)據(jù)培訓(xùn)出來好就業(yè)嗎?
先來看一下現(xiàn)在我國的行業(yè)現(xiàn)狀,人們將當(dāng)下成為it時(shí)代,而關(guān)于未來,許多網(wǎng)絡(luò)巨頭紛紛表示必然是dt時(shí)代,也就是data technology、也就是數(shù)據(jù)科技時(shí)代,由此可見數(shù)據(jù)是十分之重要的,要知道,現(xiàn)在有不少發(fā)達(dá)國家都將數(shù)據(jù)提升到國家的戰(zhàn)略發(fā)展層面,你說它重要不重要。
大數(shù)據(jù)培訓(xùn)出來好就業(yè)嗎
在大數(shù)據(jù)價(jià)值意義很深遠(yuǎn)的情況下,如果從大數(shù)據(jù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)畢業(yè),完全掌握關(guān)于大數(shù)據(jù)從業(yè)的細(xì)節(jié)和技巧,那未來的就業(yè)會(huì)很輕松很簡(jiǎn)單,這是有經(jīng)過過去反復(fù)論證而得到的結(jié)果。當(dāng)然大數(shù)據(jù)分析的薪資還是挺高的,那是否每個(gè)加入大數(shù)據(jù)行業(yè)的人都能斬獲如此高薪?也未必,要看你在學(xué)習(xí)時(shí)是否有盡力,是否具備崗位從業(yè)的經(jīng)驗(yàn)儲(chǔ)備。具體來說,大數(shù)據(jù)分析課程涉及的內(nèi)容包含以下方面:
1、熟悉業(yè)務(wù),要了解針對(duì)企業(yè)這次業(yè)務(wù)需要重點(diǎn)獲得的是什么數(shù)據(jù),之后才能進(jìn)入下一步。
2、獲得數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)獲得不是簡(jiǎn)單的線下問卷調(diào)查就可以的,要借助于現(xiàn)在的高科技,如python爬蟲、網(wǎng)絡(luò)、信息等多元渠道獲得足夠量的數(shù)據(jù)集。
3、數(shù)據(jù)清洗,無效的、重復(fù)的數(shù)據(jù)都得剔除掉,保留有用的可以被分析的數(shù)據(jù)。
4、算法套入、數(shù)據(jù)分層建模,簡(jiǎn)單來說,就是利用統(tǒng)計(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、概率學(xué)等做分析,得到一個(gè)測(cè)算模型。
5、模型的反向評(píng)估,得到了模型后要將數(shù)據(jù)套入模型中看看是否完全符合,不符合就得重新執(zhí)行以上步驟,直到完全統(tǒng)一。
6、可視化結(jié)論得出,模型只對(duì)專業(yè)行家有價(jià)值,對(duì)非專業(yè)人士而言根本看不懂,所以需要用excel等方式展示不同變量間的關(guān)系,確保每個(gè)人都能看懂。
總的來說,大數(shù)據(jù)的行業(yè)大環(huán)境不錯(cuò),就業(yè)方向也多,有hadoop開發(fā)、可視化工具開發(fā)、信息構(gòu)架開發(fā)、數(shù)據(jù)倉庫研究、數(shù)據(jù)科學(xué)研究等等,而且不管朝哪個(gè)方向發(fā)展薪酬都高、潛力也大,但想要獲得高額的薪酬有前提條件,要確保自我的水平已經(jīng)達(dá)到了對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)才可以,所以具備大數(shù)據(jù)分析的專業(yè)能力是必要的。
來源:小燕燕萌妹
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