电商平台为我们提供了大量的数据,以及消费者的反馈数据,从电商平台入手我们能够同时了解到市场、产品和消费者,考虑到数据量以及用户群体的丰富性,我们选择了淘宝电商的数据作为我们的数据源。在项目中同时涉及到市场,产品和消费者,所以我们的思路是同时获取到淘宝电商平台上手机的数据以及评论数据,然后通过数据挖掘,从评论中挖掘出产品的属性特征和用户特征并进行关联,从而建立起市场、产品和消费者三者直接的联系,然后进行数据分析,为我们帮助客户制定品牌、产品以及价格策略提供依据。百万级数据挖掘,数分钟即出结果。线上零售数据挖掘潜在客户挖掘
为什么选择暖榕?丰富的数据接入。 对于SaaS服务,您只需将电子表格或文本文件加载并上传。对于本地部署,支持数据库接口(如MySQL、Oracle、SQL server)、文件服务器(如FTP)及云(如Hive、Hbase);简单的操作。基于先进的自动处理技术,屏蔽掉繁琐的算法细节。您无需任何算法或IT知识,只需简单调整几个参数,即可获得优良的挖掘结果。这意味着更低的使用门槛和更少的人工干预,让您更专注于业务本身的价值;所见即所知。执行因果关系检验、影响因素分析、相关性检验、趋势预测、误差分析、拟合优度检验、蒙特卡罗仿真等步骤*,并以业务的眼光和易于理解的方式展现。 从便捷的SaaS到专有计算系统。 您可以根据业务需要,选择适合的服务方式:如果您希望灵活付费并立即获得见解:请使用SaaS版云计算引擎;如果云计算引擎不能有效处理您的数据:请与我们联系,我们将为您提供个性化的解决方案;如果您的数据量非常大,或希望使用一组引擎:请与我们联系进行引擎开发和部署;如果您有特殊功能需要实现,或要满足严格的数据合规:请与我们联系进行本地部署。线上零售数据挖掘前沿技术和优秀人才,保证技术先进性;
大数据的挖掘常用的方法有分类、回归分析、聚类、关联规则、神经网络方法、Web 数据挖掘等,这些方法从不同的角度对数据进行挖掘。分类是找出数据库中的一组数据对象的共同特点并按照分类模式将其划分为不同的类,其目的是通过分类模型,将数据库中的数据项映射到摸个给定的类别中。可以应用到涉及到应用分类、趋势预测中,如淘宝商铺将用户在一段时间内的购买情况划分成不同的类,根据情况向用户推荐关联类的商品,从而增加商铺的销售量。 回归分析反映了数据库中数据的属性值的特性,通过函数表达数据映射的关系来发现属性值之间的依赖关系。它可以应用到对数据序列的预测及相关关系的研究中去。在市场营销中,回归分析可以被应用到各个方面。如通过对本季度销售的回归分析,对下一季度的销售趋势作出预测并做出针对性的营销改变。聚类类似于分类,但与分类的目的不同,是针对数据的相似性和差异性将一组数据分为几个类别。属于同一类别的数据间的相似性很大,但不同类别之间数据的相似性很小,跨类的数据关联性很低。关联规则是隐藏在数据项之间的关联或相互关系,即可以根据一个数据项的出现推导出其他数据项的出现。
基于暖榕云计算平台,我们对当下一家很潮的网红果饮店的未来销量进行预测。现有数据为该门店一年内的日销量及影响因素,具体包括时间、影响因素(天气、温度、促销活动、是否暑假、是否寒假等)和历史销量。此处,“回测个数”(用于对历史数据进行回测)和“预测个数”(预测未来的个数)均设为1000,“是否取对数变换”和“是否考虑假日”均设为“自动”,“是否考虑周”设为“是”,并将所有的节假日都纳入考察范围:设置任务参数,稍顷,任务完成基于时序预测引擎,帮您预测未来。
SaaS。用户只要上网即可使用。我们的 SaaS 非常适合中小微用户或传统行业用户:成本低廉、弹服务、物超所值;无需部署、开箱即用、挖掘数据价值;与现有系统解耦、很低门槛、Excel 或 csv 即可驱动。对于 SaaS 的潜在客群,我们一方面将通过新媒体推广、线上引流、电话或邮件营销等方式进行推广,一方面将通过公开课和讲解实际案例的形式增加度和影响力。除此以外,我们还将采取有效的营销和维护手段,提高试用率、购买率和复购率,并不断增加市场占有率。部署或私有部署。此服务方式适合以下三类客户:希望独占计算引擎、平台或存储空间的客户;或对合规要求严格,数据无法脱离本地环境的客户;或数据量非常大,无法直接使用 SaaS,只能本地部署的客户。除此之外,我们还将提供定制服务开发。此服务方式适合 SaaS 或现有产品不能满足要求,需要专门建立模型或实现特定功能的项目。服务对象一般为高净值客户或重点客户,我们将发挥技术和人才优势,为这些客户提供定制化服务。衡量客户价值和客户创造利益的能力,识别高价值客户、维持客户、发展客户和挽留客户。线上零售数据挖掘大屏
优化推广和客户维护策略。线上零售数据挖掘潜在客户挖掘
工业涉及的环节很多,每个环节都需要采用不同类型和数量的软件系统和硬件设备。这些软硬件资源在运行过程中产生了海量数据。利用暖榕敏捷数据挖掘系统,可以有效提高工业大数据的分析挖掘能力,从海量数据资源中发现潜在的有价值的信息,提高工业生产决策的准确性,进一步提高工业生产效率。基于暖榕敏捷数据挖掘系统的工业大数据挖掘,可以构建设备故障诊断、设备性能评估、能耗预测、流程优化、产品质量分析、归因分析、产品价值分析等多个方向的解决方案,从而推动工业大数据挖掘走向实用化和普遍化。除此之外,暖榕敏捷数据挖掘系统的低门槛使用特性、弹性计算特性、可私有化部署特性等,可满足不同用户的个性化要求(如数据合规、与原系统融合等),更好的为工业客户服务。线上零售数据挖掘潜在客户挖掘
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