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SQL Server BI : Analysis Services

4.5
1 avis
  • Je souhaite vivement suivre à nouveau une formation via AnyWare et je le recommderais vivement à un collègue.
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Formation

À Paris ()

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Description

  • Typologie

    Formation

Vous apprendrez à Déployer Analysis Services pour créer des solutions d'analyse décisionnelle (BI)Créer des cubes à intégrer dans votre système décisionnelÉtendre les hiérarchies et exploiter les relations de dimension avancéesCréer des solutions personnalisées avec MDX, mettre en œuvre les KPIPrendre de meilleures décisions métier avec le data mining

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Les Avis

4.5
  • Je souhaite vivement suivre à nouveau une formation via AnyWare et je le recommderais vivement à un collègue.
    |
100%
4.5
très bien

Évaluation de la formation

Recommandée

Évaluation du Centre

M. Schaffer Associate Communications The Home Depot

4.5
03/03/2016
Les points forts: Je souhaite vivement suivre à nouveau une formation via AnyWare et je le recommderais vivement à un collègue.
À améliorer: .
Recommanderiez-vous cette formation?: Oui
*Tous les avis recueillis par Emagister & iAgora ont été vérifiés

Les exploits du centre

2016

Toutes les formations sont actualisées

L'évaluation moyenne est supérieure à 3,7

Plus de 50 opinions au cours des 12 derniers mois

Ce centre est avec Emagister depuis 16 ans.

Les matières

  • Services

Le programme

Créer et modifier un cube OLAPConcevoir un modèle dimensionnel unifié (UDM)
  • Identifier les mesures et leur granularité appropriée
  • Ajouter de nouveaux groupes de mesures et créer des mesures personnalisées
Créer les dimensions
  • Mettre en œuvre les schémas en étoile et en flocon
  • Identifier les dimensions à jeux de rôle
  • Ajouter des attributs et propriétés dimensionnels
Étendre le cube avec des hiérarchiesCréer des hiérarchies
  • Création de hiérarchies naturelles
  • Créer des relations d'attributs
  • Hiérarchies équilibrées vs hiérarchies déséquilibrées
  • Discrétiser les valeurs d'attributs avec les algorithmes Clusters et zones égales
Relations de type parent-enfant
  • Définir le parent et les attributs clés
  • Générer des niveaux de légende avec la fonctionnalité Modèle de nom
  • Supprimer les entrées répétées avec la propriété MembersWithData
Exploiter des relations dimensionnelles avancéesStocker les données dimensionnelles dans des tables de faits
  • Créer une dimension dégénérée
  • Configurer des relations de faits
Économiser de l'espace avec les relations dimensionnelles référencées
  • Identifier les candidats pour des relations référencées
  • Utiliser l'onglet Dimension Usage pour configurer les relations référencées
Inclure des dimensions avec des relations plusieurs à plusieurs
  • Mettre en œuvre des groupes de mesures et des dimensions intermédiaires
  • Faire un rapport sur les dimensions plusieurs à plusieurs sans double comptage
Mettre en oeuvre une base de modèle tabulaire
  • Analyses perspicaces avec xVelocity et Power Pivot
  • Comparer DAX et MDX
  • Définir le rôle de SharePoint
Gérer les cubesConcevoir le stockage et les agrégations
  • Modes de stockage ROLAP, MOLAP et HOLAP
  • Partitionnement du cube pour de meilleures performances
  • Concevoir des agrégations avec l'assistant Conception d'agrégation
  • Exploiter l'assistant Optimisation basée sur l'utilisation
Automatiser le traitement
  • Exploiter les scripts XMLA et SSIS
  • Réactualiser les cubes avec la mise en cache proactive
Réaliser une analyse avancée avec MDXRécupérer des données avec MDX
  • Définir les tuples, les ensembles et les membres calculés
  • Exécuter des requêtes sur les cubes avec MDX
  • Utiliser les fonctions des ensembles
Surveiller les performances métier avec les KPI
  • Créer un statut des objectifs et des expressions de tendance
  • Utiliser PARALLEL PERIOD
Créer des calculs avec MDX
  • Ajouter des calculs d'exécution au cube
  • Comparer les calculs MDX avec les colonnes calculées
Obtenir un avantage métier avec le data miningDéterminer quel est le bon modèle
  • Identifier les tâches métier pour l'exploration de données
  • Apprentissage et test des algorithmes d'exploration de données
  • Comparer les algorithmes au graphique de précision et à la matrice de classification
  • Optimiser les retours avec le graphique des bénéfices
Réaliser des prédictions réalistes
  • Classement avec les arbres de décision, le réseau neuronal et l'algorithme MNB (Microsoft Naive Bayes)
  • Prédiction avec l'algorithme MTS (Microsoft Time Series)

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