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  1. “数据科学概论”课程设计

  2. 大数据时代已经到来,为了挖掘大数据的价值,社会急需大量合格的数据科学家,数据科学家的培养是一个紧迫的问题。提出了三大课程群的课程体系建设思路,其中“数据科学概论”是数据科学课程群的导论和入门性质的一门课程。本课程通过案例对关键技术的原理进行介绍,提供了中等规模实际问题的全流程实践案例,有利于学生掌握。数据科学是一门交叉学科,课程应该体现学科交叉的特点。对于时间序列数据,从统计学视角和数据挖掘/机器学习视角,对其分析和建模技术进行了介绍和比较。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:3145728
    • 提供者:weixin_38688403
  1. 数据科学人才的需求与培养

  2. 信息科技业已进入大数据时代。作为能够从大数据中挖掘知识的人才,数据科学家(data scientist)受到各行各业的青睐。首先从美国和中国主要的在线人才招聘平台收集数据,通过对比分析得出数据科学家与传统的数据分析师(data analyst)在工作性质、工作能力要求以及薪资待遇等方面的差别。其次,考察和总结了世界范围内优秀大学数据科学人才培养的概况,并与工业界的实际要求进行对比。根据以上两者之间的差异,就当前大学数据科学人才的培养提出了建议和对策。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38701312
  1. 大数据时代的数据科学家培养

  2. 大数据时代,最热门的职业是数据科学家(data scientist),而不是传统的信息科学家,也不是大数据工程师。大数据热潮促进了数据科学(data science)研究进入快速发展期,数据科学家的培养也受到广泛重视,越来越多的大学启动数据科学学位培养计划,但值得注意的是,当前数据科学家培养的基础条件缺乏,其知识结构、学科体系、人才培养计划尚未建立。结合大数据时代的人才要求,给出了科学、系统的数据科学人才知识体系,提出了超学科、多类型的培养模式。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-20
    • 文件大小:1048576
    • 提供者:weixin_38747087