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OsiriX MD | 醫療圖像處理軟件培訓 |
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班級人數--熱線:4008699035 手機:15921673576( 微信同號) |
增加互動環節,
保障培訓效果,堅持小班授課,每個班級的人數限3到5人,超過限定人數,安排到下一期進行學習。 |
授課地點及時間 |
上課地點:【上海】:同濟大學(滬西)/新城金郡商務樓(11號線白銀路站) 【深圳分部】:電影大廈(地鐵一號線大劇院站)/深圳大學成教院 【北京分部】:北京中山學院/福鑫大樓 【南京分部】:金港大廈(和燕路) 【武漢分部】:佳源大廈(高新二路) 【成都分部】:領館區1號(中和大道) 【廣州分部】:廣糧大廈 【西安分部】:協同大廈 【沈陽分部】:沈陽理工大學/六宅臻品 【鄭州分部】:鄭州大學/錦華大廈 【石家莊分部】:河北科技大學/瑞景大廈
開班時間(連續班/晚班/周末班):2020年3月16日 |
課時 |
◆資深工程師授課
☆注重質量
☆邊講邊練
☆若學員成績達到合格及以上水平,將獲得免費推薦工作的機會
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質量以及保障 |
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1、如有部分內容理解不透或消化不好,可免費在以后培訓班中重聽;
☆ 2、在課程結束之后,授課老師會留給學員手機和E-mail,免費提供半年的課程技術支持,以便保證培訓后的繼續消化;
☆3、合格的學員可享受免費推薦就業機會。
☆4、合格學員免費頒發相關工程師等資格證書,提升您的職業資質。 |
☆課程大綱☆ |
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- MARS是一個先進的計量預測軟件,它包括數據庫、自建模系統、優化系統,適用于材料研究數據和生產數據的管理,多元非線性建模,以及多因子、多目標優化。
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- 自動非線性回歸
MARS建模引擎非常適合那些喜歡與傳統回歸相似的結果,同時捕獲基本非線性和相互作用的用戶。MARS方法的回歸建模方法有效地揭示了重要的數據模式和關系,這些模式和關系即使不是不可能,也很難被其他回歸方法揭示出來。MARS建模引擎通過將一系列直線拼接在一起來構建其模型,每條直線允許自己的斜率。這允許MARS建模引擎跟蹤數據中檢測到的任何模式。
- 高質量的回歸和分類
MARS模型旨在預測數字結果,例如移動電話客戶的平均每月賬單或購物者預期在網站訪問中花費的金額。MARS引擎還能夠為是/否結果生成高質量的分類模型。MARS引擎自動且高速地執行變量選擇,變量變換,交互檢測和自檢。
- 高績效結果
MARS發動機表現出非常高性能的領域包括預測發電公司的電力需求,將客戶滿意度評分與產品的工程規范相關聯,以及地理信息系統(GIS)中的存在/不存在建模。
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- MARS software is ideal for users who prefer results in a form similar to traditional regression while capturing essential nonlinearities and interactions. The MARS approach to regression modeling effectively uncovers important data patterns and relationships that are difficult, if not impossible, for other regression methods to reveal. MARS builds its model by piecing together a series of straight lines with each allowed its own slope. This permits MARS to trace out any pattern detected in the data.
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- HIGH-QUALITY PROBABILITY
The MARS model is designed to predict continuous numeric outcomes such as the average monthly bill of a mobile phone customer or the amount that a shopper is expected to spend in a web site visit. MARS is also capable of producing high quality probability models for a yes/no outcome. MARS performs variable selection, variable transformation, interaction detection, and self-testing, all automatically and at high speed.
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- HIGH-PERFORMANCE RESULTS
Areas where MARS has exhibited very high-performance results include forecasting electricity demand for power generating companies, relating customer satisfaction scores to the engineering specifications of products, and presence/absence modeling in geographical information systems (GIS).
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