Requisitos: Cumplir uno de los siguientes requisitos:- Ser mayor de 18 años, Estar en posesión del título de Bachiller o declarado equivalente, de titulación de Técnico Superior de Formación Profesional, o ser mayor de 25 años con al menos 1 año de e...
Requisitos: I candidati oltre ad avere una passione per i Dati e l’analisi degli stessi, devono possibilmente conoscere i fondamenti della programmazione e della statistica. Non è richiesta una pratica recente nel loro utilizzo, in quanto il corso ha l’obiettivo principale di fornire gli strumenti manageriali per l’utilizzo dei dati. Ciò non toglie che durante il corso verranno presentati esempi e svolte esercitazioni che richiedono competenze basiche in tali ambiti, e saranno affrontati i necessari approfondimenti per comprendere al meglio gli strumenti analitici utilizzati. (es. Linguaggio R; Model
Introduzione al Data Management
Obiettivi
La gestione dei dati e la definizione di soluzioni di Big Data Analytics richiedono un approccio multidisciplinare, che include competenze tecnologiche, metodologiche, conoscenza delle sorgenti dati, dei loro formati, delle modalità di acquisizione e trasformazione e di valutazione della loro qualità. Questo modulo è dedicato a presentare le competenze base che permettono di affrontare in modo organico la gestione di soluzioni Big Data Analytics.
Contenuti
Introduzione al linguaggio R
Obiettivi
Permettere agli studenti di conoscere le basi di R, al fine di essere efficaci nelle successive esercitazioni pratiche, dove la conoscenza verrà approfondita su casi specifici.
Contenuti
Introduzione al Machine Learning
Obiettivi
Contenuti
Big Data in practice: Predictive Maintenance
Obiettivi
Comprendere l’intero ciclo di progettazione ed implementazione di una soluzione di predictive maintenance attraverso la realizzazione di un caso pratico.
Contenuti
Analisi di base sulla manutenzione predittiva all’interno di una specifica linea produttiva di un impianto industriale, al fine di garantire un’idonea manutenzione preventiva.
Nello specifico, una volta acquisiti i dati dai sensori relativi al componente/macchinario del quale si vuole predire il guasto, mediante opportuni modelli matematici si lavora a:
Big Data in Practice: Marketing Analytics
Obiettivi
Far comprendere agli studenti quali sono gli strumenti metodologici necessari alla progettazione e costruzione di modelli per il marketing analitico a fronte degli obiettivi di business tipici nella pianificazione di campagne di marketing di acquisizione, up/cross-selling, risveglio, prevenzione del churn, win-back, ecc.
Contenuti
Big Data in Practice: HR analytics
Obiettivi
Permettere agli studenti di valutare praticamente le tecniche di:
nel contesto di un caso concreto in ambito HR con il supporto di uno strumento abilitante la Data Science (RapidMiner)
Contenuti
Obiettivo di business: minimizzare il turn-over dei talent, sulla base di dati sulla storia lavorativa e di formazione di un gruppo di impiegati
Come: identificare le caratteristiche più importanti ai fini dell’attrition e sviluppare un algoritmo che ne calcoli la probabilità
Fasi dello sviluppo:
Data preparation e creazione feature aggiuntive:
Big Data in Practice: Text mining and Social Analytics
Obiettivi
Accompagnare lo studente attraverso i vari approcci al text mining, modelli POS, Bag of Words e reti neurali.
Contenuti
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