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目前,自动化系统已经被引入到工业设计、制造等环节,系统的运行积累了海量的数据资源。如何从海量数据中挖掘出有价值、有用的信息,帮助工业生产做出正确决策,已经成为许多学者的研究热点。大数据挖掘分析可以从海量、嘈杂、不完整的数据记录中发现隐藏的模式,制造业数据挖掘潜在客户挖掘,可以为工业数据挖掘提供契机。大数据挖掘可以利用相关算法发现隐藏的数据知识,其功能主要包括关联分析,制造业数据挖掘潜在客户挖掘、聚类分析、分类预测、偏差检测等。 相关性分析。工业运营产生的大数据来自设计、制造、生产等环节,涉及各类软硬件设备。这些数据信息资源具有很大的相关性,如简单相关性,制造业数据挖掘潜在客户挖掘、时间序列相关性、设备-软件相关性、日志操作相关性等。小白式操作,预测精度高。制造业数据挖掘潜在客户挖掘
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促销活动的有效性分析:只有充分了解客户,才能准确定位促销对象,提高针对性,降低活动成本。零售业通过广告、优惠券、各种折扣和让利的方式搞促销活动,以达到促销产品,吸引顾客的目的。用多维关联分析方法,通过比较促销期间的销售量和交易数量与促销活动前后的有关情况,认真分析促销活动的有效性,还可以分析出应该在什么时间,什么地点、以什么种方式、什么商品和对什么样的人进行促销活动,尽量避免企业资源的浪费,提高销售额。顾客忠诚度分析:零售企业通过办理会员卡、建立顾客会员制度的方式,来跟踪顾客的消费行为。通过对顾客会员卡信息进行数据挖掘,可以记录顾客的购买序列,将同一顾客在不同时期购买的商品分组,确定特定个体的兴趣、消费习惯、消费倾向和消费需求,由时间序列模式推断出相应消费群体或个体下一步的消费行为。序列模式挖掘用于分析顾客的购买趋势或忠诚度的变化,据此对价格和商品的花样加以调整和更新,以便留住老客户,吸引新客户。
计算引擎为我们自研的异构多云计算集群。基于该项技术,多个不同的云服务,如阿里云、华为云、腾讯云、aws、用户私有云等,可以构成为一个统一的虚拟计算集群,云中所有资源通过共享资源调度器进行统一管理,并使用加密渠道进行通信。该技术较传统云计算技术更灵活,可充分调用不同网络环境下的计算资源。 数据对象存储为共享文件存储区。用户的基础数据,原始数据文件、结果数据文件、任务参数、咨询报告等均可存储于其中。为保证用户数据安全,所有内容均加密存储,并将定期清理。掌握关键技术,并拥有自主知识产权。
这一考虑带来了零售商如何把相同的产品以不同的价格卖给不同的客户这一挑战性问题。一般而言,这需要在具有不同付费意愿的客户之间设置区隔以使得高付费意愿的客户不能以为低付费意愿客群设定的价格来付费。零售商可以使用如下几种区隔机制: 店铺区域:连锁零售商店一般都位于不同的社区内,这些社区具有不同的平均家庭收入、平均家庭规模、近竞争商店距离等人口属性和竞争性因素。这就自然对客户的价格敏感性以及寻找替代供应商的能力或者意愿做了区分。这使得零售商可以在店铺的级别上在不同区域设置不同的价格。 包装大小:诸如软饮料或化妆品之类的消费品(FMCG)具有较高的周转率,消费者自然可以选择是频繁购买少量产品或者储存大量的产品,这种权衡也受到诸如家庭规模等人口因素的影响。这一机制通过购买大型或小型包装的意愿来创建区隔,并为不同包装尺寸设置不同的单位边际价格。买一送一(BOGO)优惠也与此机制有关。 促销活动:客户可以根据他们是否愿意等待较低价格还是以正常价格立即购买来区分。此种客户分群方式被应用于服饰领域,在该领域季节性促销是主要的营销机制之一。一目了然:图文并茂的报告,可直接打印并下载。金融数据挖掘挖掘
落地模式重,对业务系统侵入深、实施难、成本高、投入产出比低?与业务系统解耦,开箱即用,完全无侵入。制造业数据挖掘潜在客户挖掘
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