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蘭州大數據培訓機構

課程價格:
¥ 詢價
授課方式:
面授
上課時段:
白天班 晚班 周末班 周六班 周日班 全日制 寒暑假 靈活安排
上課校區:
招生對象:
在校高年級學生、轉行欲從業人士
課程目標:
以IT行業應用最廣的技術為核心,最大程度培養和提高學員獨立的軟件開發和編程能力
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1496人看過 收藏 更新時間 :2025-09-20 12:37:51
課程詳情 授課機構 教學點 同類課程 學員評論 相關知識
蘭州達內大數據培訓課程
大數據時代,數據的價值越來越得到重視,而針對數據價值的挖掘和應用,就需要大數據分析師來完成。大數據分析師,可以說是進入大數據時代以來的新興崗位,因為具備這方面實力的人才其實還不能滿足市場需求。
蘭州達內超高含金量的課程內容
  • JavaWeb
  • EasyMall
  • 大數據框架
  • 挖掘分析
  • 第二階段:框架及EasyMall
    學習版塊 學習內容
    Spring SpringIOC基礎、Spring的工廠模式(靜態工廠、實例工廠、Spring工廠)、Spring依賴注入(構造器注入,set注入)、Spring的注解形式、SpringAOP原理及實現、Spring整合JDBC、JDBCTemplate、Spring聲明式事務處理、事務的回滾策略
    jQuery jQuery對象、jQuery選擇器(ID、元素、class、層級等)的使用、jQuery案例(用戶列表增、刪、改、查)、Json的對象轉換、jQueryAJAX的實現
    SpringMVC SpringMVC原理、SpringMVC簡單參數封裝、復雜參數封裝、值傳遞的原理、SpringMVC的注解形式、日期格式類型轉換、文件上傳、頁面訪問控制(轉發和重定向)、RESTFUL結構
    MyBatis MyBatis原理、DQL映射、DML映射、復雜結果集映射、參數傳遞(注解形式和MAP形式)、結果集封裝原理、動態SQL的拼接、字符轉義、MyBatis的接口實現、代碼自動生成工具、關聯關系的講解、Spring+SpringMVC+MyBatis整合(SSM整合)
    HTCargo項目實戰EasyMall(初級) 購物車模塊實現、訂單列表及刪除功能實現、在線支付、銷售榜單下載
    EasyMall互聯網電商項目
    EasyMall是一個典型的互聯網電子商務系統,類似京東淘寶,是一個互聯網分布式高并發的系統,系統包括:
    后臺系統:提供了對商品的管理,其中應用EasyUI的插件來顯示商品分類樹,用富文本編輯器KindEditor提供上傳商品圖片,包括商品描述等實現。
    前臺系統:提供了產品展示功能,并為用戶提供商品瀏覽、購物等功能。包括商品的三級分類并利用Jsonp和HttpClient技術實現異構系統間的訪問。
    新單點登錄SSO:利用該系統完成用戶的注冊、登錄功能,實現Session共享問題,解決了在多個應用系統中,用戶只需要登錄一次就可以訪問所有相互信任的應用系統。
    購物車系統:實現了我的購物車功能。
    商品搜索系統:實現了商品搜索功能,提供了一種通過關鍵字快速查找對應內容的方式。
  • 第三階段:大數據框架
    學習版塊 學習內容
    大數據高并發基礎
    大數據java加強 通過java編碼實現zebra項目,熟悉分布式處理思想,了解zebra業務需求學習java中關于高并發、NIO、序列化反序列化(AVRO)、RPC相關知識掌握zookeeper、sqoop等大數據領域常用工具原理及使用
    大數據離線數據分析
    Hadoop Hadoop是知名的大數據處理工具包括分布式數據存儲系統HDFS、分布式數據計算框架MapReduce和資源協調框架Yarn通過學習掌握hadoop安裝配置、實現原理、及企業級應用方式
    Flume Flume是大數據生態環境中流行的日志收集框架基于其靈活的可廣泛配置的使用方式及優良的效率被廣泛的應用在大數據生態環境中課程中詳細講解了Flume的Source、Channel、Sink、Selector、Interceptor、Processor等組件的使用并通過美團應用案例,展示了Flume企業級應用場景的實現方式
    Hive
    EasyMall是一個典型的互聯網電子商務系統,類似京東淘寶,是一個互聯網分布式高并發的系統,系統包括:
    后臺系統:提供了對商品的管理,其中應用EasyUI的插件來顯示商品分類樹,用富文本編輯器KindEditor提供上傳商品圖片,包括商品描述等實現。
    前臺系統:提供了產品展示功能,并為用戶提供商品瀏覽、購物等功能。包括商品的三級分類并利用Jsonp和HttpClient技術實現異構系統間的訪問。
    新單點登錄SSO:利用該系統完成用戶的注冊、登錄功能,實現Session共享問題,解決了在多個應用系統中,用戶只需要登錄一次就可以訪問所有相互信任的應用系統。
    購物車系統:實現了我的購物車功能。
    商品搜索系統:實現了商品搜索功能,提供了一種通過關鍵字快速查找對應內容的方式。
    Hbase HBase是一種分布式的、面向列的基于hadoop的非關系型數據庫適合存儲半結構化、非結構化的數據基于其優良的設計,可以提供良好的實時數據存取能力,并提供優秀的橫向擴展能力
    Zebra項目 項目名稱:zebra電信日志數據分析應用的技術:flume收集日志,采用三層結構實現日志收集聚集最終持久化到hadoophdfs中并實現日志收集過程中的失敗恢復負載均衡hadoophdfs分布式存儲收集到的日志數據,hadoopmapreduce進行日志清洗、格式轉換hive進行日志處理、業務規則計算,按照不同維度分時段統計應用受歡迎程度、網站受歡迎程度、小區上網能力小區上網喜好等信息sqoop技術將處理完成的結果導出到關系型數據庫EChars通過傳統web技術將關系型數據庫中的數據展示到web頁面中Zookeeper作為集群協調、集群狀態監控工具EChars通過傳統web技術將關系型數據庫中的數據展示到web頁面中Zookeeper作為集群協調、集群狀態監控工具
    大數據實時數據分析
    Storm Storm是流行的大數據實時分析框架,是一個分布式的、容錯的實時計算系統包括Storm基礎、原理、Topology、StormSpout、StormBolt、StormStream、Strom并發控制、Storm可靠性保證、Storm高級原語Trident等內容
    Kafka Kafka是一種高吞吐量的分布式發布訂閱消息系統它可以處理消費者規模的網站中的所有動作流數據SPARK的SQL、SPARK的DataFrame對象、SPARK的Stream
    網站流量分析項目 通過在網站的前臺頁面中進行js埋點收集用戶訪問網站的行為信息,再由大數據技術進行分析進而得到網站的PV、UV、VV、BounceRate、獨立ip、平均在線時長、新獨立訪客、訪問深度等信息,來引導網站針對性的做出升級改進,提高整個網站的訪問效率,提升用戶粘度。整個系統分為數據收集、數據傳遞、數據分析三部分,數據分析又分為離線數據分析和實時數據分析,應對數據分析的不同的實時性需求。
    大數據內存計算框架
    SCALA Scala是一門多范式的編程語言,集成面向對象編程和函數式編程的各種特性。Scala視一切數據類型皆對象,且支持閉包、lambda等特性,語法簡潔。使用Actor作為并發模型,與Akka框架自然契合,是一種基于數據共享、以鎖為主要機制的并發模型。Scala可以和Java很好的銜接。Scala可以使用所有的Java庫,同時對于一些Java類做了無縫的擴展Scala的traits對于java的面向對象來說做了很好的擴充,使得面向對象更加靈活Scala的for推導式提供了更好用更靈活的for循環Scala的語法內容包括:方法定義、變量、字符串、泛型、Option、集合、程序控制結構、匿名函數、Class類、ClassCase樣例類模式匹配、traits、extends、函數式編程、高階函數、AKKA編程
    SPARK 知名的內存計算框架,可用來構建大型的、低延遲的數據分析應用程序,在迭代處理計算方面比Hadoop快100倍以上。SPARK構建了自己的整個大數據處理生態系統,如流處理、圖技術、機器學習、NoSQL查詢等方面都有自己的技術,并且是Apache頂級項目。SPARK的內容有:SPARK的RDD、SPARK的SHUFFLE、SPARK的Stage、Work、Task、Partition、action、transformation等特性,SPARK的SQL、SPARK的DataFrame對象、SPARK的Stream
    Python爬蟲、數據可視化
    Python爬蟲 Python是一種腳本化語言,具有簡單易用、天然開源、生態豐富、應用范圍廣泛的特點。在大數據技術中,數據獲取是第一步驟,其中利用爬蟲獲取互聯網中公開的數據是一種非常常見的場景。Python爬蟲技術在爬蟲領域具有很廣泛的應用,課程中將介紹Python的基本語法、Scrapy、PySpider爬蟲框架,使學員具有基于Python的爬蟲開發能力
    數據可視化 數據可視化技術是大數據處理過程中的結果展示相關技術,通過相關工具將分析結果展示為直觀的、美觀的圖形頁面,為用戶提供展示效果
  • 第四階段:算法、R語言、數據挖掘分析
    學習版塊 學習內容
    算法、R語言數據挖掘分析 算法是解決問題的策略機制,是解決問題的核心方法。R是用于統計分析、繪圖的語言和操作環境。數據挖掘是基于數據進行數據建模得到數據規律從而進行事實預測的技術。本節以R語言為環境學習包括但不限于聚類、回歸、正則化、決策樹、集成算法、降維算法、神經網絡等算法,來實現數據挖掘相關能力并為后續學習機器學習、人工智能等相關技術提供基礎。使學員從工具使用者變為真正問題的解決者
    用戶畫像推薦系統項目 基于電商網站的業務數據、訪問日志構建用戶的畫像描述用戶特征為后續精準營銷提供數據基礎。通過收集業務系統數據庫中結構化數據、日志系統中訪問日志信息構建基于hive的數據倉庫,使用spark作為計算引擎實現用戶畫像。基于協同過濾算法實現基于商品的推薦系統,為電商網站商品推薦提供支持。通過收集日志系統信息到kafka、獲取用戶畫像數據作為數據來源,通過sparkstraming作為計算引擎實現商品推薦

大數據工程師需要具備哪些能力

掌握大數據主流框架。Hadoop是大數據開發的重要框架,其核心是HDFS和MapReduce,HDFS為海量的數據提供了存儲,MapReduce為海量的數據提供了計算,因此,需要重點掌握,除此之外,還需要掌握Hadoop集群、Hadoop集群管理、YARN以及Hadoop高級管理等相關技術與操作!另外,大數據開發需分別掌握Spring、SpringMVC、MyBatis三種框架的同時,再使用SSM進行整合操作。


三大優勢,助你快速掌握大數據核心

自行設定
 
項目多易掌握

每一個項目對應一個階段知識點,從基礎到進階層層深入,對接企業工作流程。

云主機實驗環境

達內教育配備ucloud云服務器,提供完全真實的互聯網大數據開發部署環境。

注重實踐

注重項目、注重技能,讓所學知識能夠合理運用,助學員快速獲得工作經驗。

項目多

項目多

云主機

云主機

重實踐

重實踐


達內項目峰會,更貼近企業需求

01
多方位技術輔導教學

個性化輔導,并獲得項目代碼審閱與詳細反饋,高效提升大數據開發技能。

02
一線工程師聯手打造

和一線講師一起協作。老師提供指導,學員獨立自主開發,完成實戰課題。

03
熱門行業項目案例

選取熱門的行業作為項目來源。比如:北京二手房項目,電商平臺項目。

04
實戰項目操作流程

以企業內部開發項目流程為樣例進行分步驟拆解,全程參與項目所有環節。


如何學習大數據

目標清晰明確。學習大數據的目的就是為了適應企業大數據人才的需要,所以好的培訓課程應考慮到培養專業技術和實用能力,穩固的技術能力是行業用人的基本要素,而技術的實用能力更是將技術知識落實到工作實際的關鍵。
結構全面系統。作為零基礎小白想要學習大數據技術,需要由淺入深,由易至難,循序漸進的從快速入門到進階突破。那么應包含的學習課程有:JavaSE、MySQL、JavaEE、linux、hadoop、hive、hbase、oozie、flume、python、redis、kafka、scala、spark、ELK、flink、機器學習等。


實力講師匯聚,實戰經驗傾囊相授

大數據講師
趙棟

大數據講師

來自于亞信Java培優大數據教研總監。6+年軟件開發經驗。8+年IT培訓經驗。在開發過程中,擔任過項目經理、系統架構師等職位。在JavaEE領域和大數據領域有深入的研究。
達內大數據講師
陳子樞

大數據講師

工作20年,15+年軟件開發、管理經驗。曾任職于山脈科技、神州數碼、國家電網等機構,擔任系統架構師、CTO等工作。曾在傳智播客任A級講師、達內科技任研發總監及授課講師。

課程特色

1.個性化課程定制:根據學習者的需求和背景,為每個學生量身定制合適的課程;

2.實戰案例:課程以實際案例為基礎,讓學習者更好地理解和掌握知識;

3.講師授課:由業內知名講師親自授課,保證教學質量和學習效果;

4.多元化教學方式:課程設置為線上、線下、小班、大班等多種教學模式,滿足學習者不同需求。

課程目標

1.掌握現代數據處理技術,并具備實用的大數據分析能力;

2.了解大數據行業的最新發展和趨勢,了解職業規劃和發展機會;

3.提升專業能力,為自己的職業生涯打下堅實的基礎。

學習對象

1.有志于從事大數據行業的初、中級人員;

2.計算機科學、統計學等相關專業的本科生和研究生;

3.企業和政府機構的數據分析師等相關崗位人員。

課程內容

1.大數據基礎知識:大數據概述、Hadoop基礎架構、Hadoop分布式存儲等;

2.數據處理技術:數據的提取、轉換、加載(ETL)技術、數據預處理技術等;

3.數據分析相關技術:機器學習、數據挖掘、數據可視化等;

4.實戰案例:結合實際案例,靈活組織教學內容。

學習時長和收費范圍

學習時長:根據不同課程設置,學習時間從一個月到半年不等。

收費范圍:學費因課程不同而異,從幾千元到萬元不等。可聯系在線客服,預約免費體驗課。

學習收獲

1.掌握了現代數據處理和分析的核心技能,提升了個人競爭力和工作表現;

2.了解大數據行業的發展趨勢和職業規劃,對未來的發展方向有了更清晰的認識;

3.通過實際案例的操作和分析,提高了解決實際問題的能力。

結語

以上信息僅供參考,實際情況以到校咨詢為準。可聯系在線客服,預約免費體驗課。希望每一位學習者都能夠在蘭州大數據培訓機構的課程中獲得更豐富和更實用的知識。

授課機構

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達內教育

達內教育

5.0分
認證 6 年

成立:2002年

培訓項目:UI設計培訓、java培訓、軟件測試培訓、web前端培訓、linux云計算培訓、網絡運維培訓、網絡營銷培訓、云計算培訓、人工智能培訓、C培訓、C++培訓、嵌入式培訓、UE培訓、網絡安全工程師培訓

教學點

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  • 1
    廣州達內教育天河校區

    廣州市天河區天壽路105號

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  • 2
    達內教育天河北中心

    廣州市天河區天河北路179號

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  • 3
    廣州天河達內教育科技

    廣州市天河區天源路5號

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  • 4
    廣州達內教育海珠校區

    廣州市海珠區新港中路354號

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  • 5
    佛山達內教育培訓學校

    佛山市禪城區祖廟路33號

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  • 6
    長沙達內教育校區

    長沙市岳麓區西二環玉蘭路433號

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  • 7
    長沙達內教育

    長沙市雨花區韶山中路18號

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  • 8
    深圳達內教育福田中心

    深圳市福田區深南大道6023號

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  • 9
    深圳達內教育寶安校區

    深圳市寶安區福海街道福海信息港A7棟

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    深圳龍崗區達內教育

    深圳市龍崗區力嘉路108號

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