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实战讲师
课程主题 | 课程内容 | 课程目标 |
阶段(Java基础) | ||
Java语言的特性 | 静态导入、自动封箱拆箱、可变参数、增强for、枚举、类加载器、反射、内省、泛型、注解、动态代理回 | 掌握Java语言的特性 |
Java多线程 | 多线程加强、线程池、Thread Local | 掌握Java线程池技术,掌握线程的Join、notify、notifyAll等机制 |
XML |
Dom解析、Sax解析、Pull解析 Schema |
基于Xml的解析与维护 |
Web | Html,Css,Js | 掌握简单的Html,Css,Js的编写 |
实训项目一:易买网项目 | ||
第二阶段(Web阶段,易买网项目贯穿) | ||
JAVAWEB前端技术 |
项目介绍、项目开发流程 Html、CSS、JS |
了解真实项目开发流程 掌握前端开发基本技术 |
JAVAWEB基础技术 |
Tomcat、HTTP协议、Servlet、Jsp、EL、JSTL、自定义标签 MVC、JAVAWEB三层架构 软件分层、耦合、解耦 AJAX |
掌握JAVAWEB基础知识 深入理解软件分层思想 AJAX实现异步刷新 |
JAVAWEB技术 |
Filter、Listener 文件上传、下载 在线支付 |
过滤器、监听器及常见应用场景 文件上传、下载 在线支付功能实现 aa |
JAVAWEB框架加强 |
面向切面编程 通过注解控制事务 java基础加强、框架加强 |
JAVA特性 熟悉常见设计模式 通过模拟实现框架功能,为后续学习SSH打基础 |
实训项目二:国际物流项目 | ||
第三阶段(Struts,Hibernate,Spring,SSH项目贯穿) | ||
Struts2 |
分析Servlet缺点,进行重构 Struts.xml配置文件 ValueStack Ognl表达式 属性驱动、模型驱动、拦截器、文件上传、token机制等 |
掌握Struts2在项目开发时用到的各种知识点,能够应用 该框架熟练的开发 |
Hibernate | ORM的概念、CRUD的完成、Hibernate常用的配置、API详细的分析、对象的三种状态、关联关系、检索、优化、缓存机制 | 熟练掌握利用Hibernate框架完成项目的开发,深入理解ORMapping的概念,深入理解缓存机制 |
Spring | IOC、DI、动态代理模式、AOP、基于Spring的数据库编程、Spring的声明式事务处理,Struts2与Hibernate与Spring的整合 | 深入理解SpringIOC、DI在软件架构中的作用,深入理解SpringAOP的实现机制和应用场景,Struts2的特性(对象工厂、静态注入、插件机制、ThreadLocal针对ActionContext的封装、Struts2的核心流程、结果集架构)、深入理 解SSH整合的原理 |
JQuery | JQuery常见选择器的应用 | 利用JQuery控制Web界面 |
JS | JS面向对象的特征 | 对象、原型、闭包、JQuery内部结构解析等 |
Maven |
Maven的概念、使用、原理、 Module的概念、仓库 |
能用Maven搭建项目环境 熟练使用Maven的依赖和继承机制 |
SSH项目:国际物流 | 项目背景、系统USE CASE图、系统功能结构图、系统框架图、国际物流核心业务货运管理、购销合同业务、购销合同下货物、出口报运单、装箱单、委托书、发票、财务统计、海量数据导出、出口报运、装箱业务、Shiro安全框架、工作流Activiti5 |
掌握画USECASE图、系统结构图、系统框架图。 面试能顺畅讲述国际物流核心业务,包括:购销合同、出口报运、装箱、委托、发票、财务。 了解大型数据库设计思路,及数据库在设计上如何优化。 熟练实现合同、货物、附件两级主从结构。 熟练POI制式表单应用。 熟练应用Shiro安全框架。 熟练应用工作流Activiti5实现货运管理流程控制。 |
实训项目三:易买电商项目 | ||
第四阶段(SpringMVC,Mybaties,SSM项目贯穿) | ||
SpringMVC | 模拟SpringMVC的核心部件写一个例子、核心分发器、处理器映射、适配器、控制器、注解开发实例、标签机制、拦截器机制、AJAX与JSON调用 | 熟练掌握SpringMVC的各个组件,理解SpringMVC的架构原理,利用SpringMVC开发项目 |
MyBaties | CRUD操作、SqlSessionFactory对象、SqlSession对象、集合参数、动态SQL语句、代码优化、Mapper的接口、关联关系、缓存机制、拦截器、MyEclipse插件的使用 | 熟练掌握SpringMVC的各个组件,理解SpringMVC的架构原理,利用SpringMVC开发项目 |
SSM项目(易买电商) | 项目需求讲解、环境的搭建、后台系统实现、前台系统搭建、内容管理实现、Redis缓存解决前台访问性能问题、单点登录、异步订单系统处理、Lucene与Solor实现文件的检索、ActivityMQ实现消息的异步通信、MySQL的数据库的读写分离、分布式环境的部署和实施 | 了解电商项目的需求分析,掌握用pom.xml文件构建项目,实现电商项目的前台的内容管理、菜单管理、购物等。掌握Redis缓存如何提供性能、利用Solor做全文检索、利用ActivityMQ的异步机制把缓存中的改动同步到 各个环节、掌握MySQL的主从复制和读写分离。利用lvs,keepalived,nginx,tomcat搭建高并发的web环境 |
实训项目四:电信项目 | ||
第五阶段(分布式、高并发、集群、电信项目贯穿) | ||
网络编程 | Socket、Io、Nio、Mina、RPC技术、多线程、线程池 | 把电信项目的部分环节利用mina、RPC技术实现 |
数据仓库 |
数据仓库基础知识 ETL MySQL的导入工具、分表,分区、读写分离、存储过程级多维分析 |
掌握数据仓库的知识内容,这是云计算分析的基础 |
分布式缓存 | 学习MemoryCache与Redis两种缓存 | 掌握两种缓存的原理、以及操作 |
Zookeeper | Zookeeper的选举、数据的同步、Zookeeper的部署、Follow与Leader | 了解Zookeeper的选举算法、同步机制、掌握Zookeeper的集群的搭建 |
集群 | Keepalived的Loadblancing机制、Nginex反向代理服务器、Tomcat集群、Lvs | 利用Lvs、Keepalived、Nginx、Tomcat搭建高并发、分布式的Web服务器 |
SOA | Rest风格的服务架构、基于Rest风格的WebService的使用、dubbo服务框架的使用 | 利用服务性框架使得系统的耦合性更弱,扩展性更强 |
云计算 | 云计算的概念、Iaas、 Paas、Saas的理解、虚拟化的概念 | 理解云计算 |
电信项目 | 把上面所学的知识点全部结合起来做电信行业的日志分析系统 | 通过项目掌握MySQL的集群、读写分离、优化、掌握Mina框架的通信机制、掌握Zookeeper的高可用机制、利用MySql掌握数据仓库的概念、利用分布式缓存提高系统的性能 |
实训项目五:电信项目 | ||
第六阶段(Hadoop,Spark,电信项目贯穿) | ||
Hadoop的分布式文件系统HDFS | HDFS的概念、HDFS的API的应用、NameNode与SecondaryNameNode与DataNode的原理与通信机制、数据块Block的概念、NameNode的文档目录树、NameNode与DataNode的关联 | Hadoop伪分布式的搭建、利用HDFS的API对分布式文件系统进行操作、掌握NameNode与SecondaryNameNode的通信原理、掌握NameNode与DataNode的通信原理 |
Hadoop的计算框架MapReduce | 利用MapReducer的计算框架实现电信日志的分析、深入理解Shuffle机制、FileOutPutFormat、FileInPutFormat | 熟练Map、Reducer、Sort、Partition的编程、深入理解Shuffle机制、深入理解OutPutFormat与InputFormat、基于Hadoop的对象序列化机制 |
Hadoop的资源管理与资源调度 Yarn框架 |
深入理解MapReducer的通信机制:利用Yarn的资源管理和资源调度机制。理解进程ResourceManager,NodeManager,ApplicationMaster等进程的作用 | 深入理解Yarn的资源管理与资源调度机制。掌握整个MapReducer的计算流程和资源调度流程 |
HBase | 搭建NOSQL数据库HBase的集群、利用Zookeeper做HBase的HA机制 | 掌握HBase的集群的的搭建 |
HIVE | 数据仓库基础知识、Hive定义、Hive体系结构简介、Hive集群、客户端简介、 HiveQL定义、HiveQL与SQL的比较、数据类型、外部表和分区表、表的操作与CLI客户端演示、数据导入与CLI客户端演示、查询数据与CLI 客户端演示、数据的连接与CLI客户端演示、用户自定义函数(UDF)的开发与演示 | 利用HIVE做日志分析的查询 |
Spark | Spark介绍:Spark应用场景、Scala编程语言、Scala编程、Spark集群部署等 | 利用Spark流式编程做日志的分析 |
电信项目 | 把第四阶段的电信项目用Hadoop与Spark实现 | 熟练应用Hadoop的MapReducer,Hive与Spark |
IT培训选达内,19年专业IT培训机构,美国上市集团,开设IT培训班Java、python、大数据、linux、UI、会计等IT培训,泛IT培训和非IT培训共2课程、室内设计师、PHP工程师、平面++工程师、SEM竞价师、SEO优化师、社会化媒体运营师、电商运营师等课程为一体的IT培训机构。
大数据分析的根本价值体现在它具有前瞻性,它能就过去、现在的数据做分析后预测、在未来某一个时间节点有可能出现怎样的问题,所以能就已经提前预测的问题做更好方案设定、安排,避免问题造成恶化性影响。关于企业的运营很多老总都坚信“预防大于治疗”,如果能提前预防问题的出现显然更好,所以他们愿意拨出大量费用在企业内安排专门的大数据分析部门又或者将企业的数据交给第三方机构进行
分析,在如此环境下,大数据分析岗的需求度很大,岗位薪酬越发高起来。
你是否也想要朝大数据分析方向去发展?那首先需要将所有跟大数据分析相关的软件掌握起来才可以。那数据分析软件工具有哪些呢?
第 一,SQL数据库,它在互联网数据库上的应用是非常之重要的,不但需要了解数据库的结构,还要了解SQL语言的查询方式。
第二,SQLserver,这个数据库除了可以用来作为数据存储工具之外,还可以用于数据报表和数据分析,连很多挖掘工具也被融入在其中。
第三,DB2、oracle数据库,它们属于特大型数据库,一般来说是大型企业、海量数据存储才会用到的。
以上所说乃是数据存储的工具软件,除了数据存储之外还有一些报表层软件。
,bill报表,它是范围内非常流行的报表工具,因为它的设计思想很规范,而且哪怕没有专业的it知识储备,也能通过它来获得企业的信息报表。
第二,Tableau软件,它是近两年才火爆起来的软件,它不单单能直接输出报表,而且还能进行可视化的分析。
第三,数据的分析层,主要包含了Excel软件、SPss软件,Excel大家都挺熟悉的,在excel中被融入了一些功能,这些功能可帮助大家做数据分析,spss当前的版本是18,它是一种非常常见的、超好用预测性分析软件。
表现层软件,分析的根本目的是为了得到可视化结论,如果只是将软件分析结果的这个界面截图下来,很多非专业科班出身的人士看不懂,所以需要通过PPT以及swiff
chart等软件来制作图表、利用flash进行展示。
通过上面这部分内容的分享大家也都明白了,大数据分析工具主要可以被分成4个层面,分别是数据存储软件、数据分层软件、数据分析软件以及数据呈现软件,只有将以上这些软件都学好了,再了解一下大数据分析的模式、常见套路方法,然后就过去已经被分析、得出结论的数据走一遍完整流程,如此才能完成大数据分析的全学习。
大数据分析的根本价值体现在它具有前瞻性,它能就过去、现在的数据做分析后预测、在未来某一个时间节点有可能出现怎样的问题,所以能就已经提前预测的问题做更好方案设定、安排,避免问题造成恶化性影响。关于企业的运营很多老总都坚信“预防大于治疗”,如果能提前预防问题的出现显然更好,所以他们愿意拨出大量费用在企业内安排专门的大数据分析部门又或者将企业的数据交给第三方机构进行
分析,在如此环境下,大数据分析岗的需求度很大,岗位薪酬越发高起来。
你是否也想要朝大数据分析方向去发展?那首先需要将所有跟大数据分析相关的软件掌握起来才可以。那数据分析软件工具有哪些呢?
,SQL数据库,它在互联网数据库上的应用是非常之重要的,不但需要了解数据库的结构,还要了解SQL语言的查询方式。
第二,SQL
server,这个数据库除了可以用来作为数据存储工具之外,还可以用于数据报表和数据分析,连很多挖掘工具也被融入在其中。
第三,DB2、oracle数据库,它们属于特大型数据库,一般来说是大型企业、海量数据存储才会用到的。
以上所说乃是数据存储的工具软件,除了数据存储之外还有一些报表层软件。
,bill报表,它是范围内非常流行的报表工具,因为它的设计思想很规范,而且哪怕没有专业的it知识储备,也能通过它来获得企业的信息报表。
第二,Tableau软件,它是近两年才火爆起来的软件,它不单单能直接输出报表,而且还能进行可视化的分析。
第三,数据的分析层,主要包含了Excel软件、SPss软件,Excel大家都挺熟悉的,在excel中被融入了一些功能,这些功能可帮助大家做数据分析,spss当前的版本是18,它是一种非常常见的、超好用预测性分析软件。
表现层软件,分析的根本目的是为了得到可视化结论,如果只是将软件分析结果的这个界面截图下来,很多非专业科班出身的人士看不懂,所以需要通过PPT以及swiff
chart等软件来制作图表、利用flash进行展示。
通过上面这部分内容的分享大家也都明白了,大数据分析工具主要可以被分成4个层面,分别是数据存储软件、数据分层软件、数据分析软件以及数据呈现软件,只有将以上这些软件都学好了,再了解一下大数据分析的模式、常见套路方法,然后就过去已经被分析、得出结论的数据走一遍完整流程,如此才能完成大数据分析的全学习。
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