基于saas和云技術的商業(yè)數據分析及挖掘模型應用_第1頁
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文檔簡介

1、基于基于SaaSSaaS和云技術的商業(yè)數據分析及挖和云技術的商業(yè)數據分析及挖掘模型應用掘模型應用摘要:目前,大數據成為政府、企業(yè)等組織機構最重要的資產之一。通過SaaS服務、云技術,依托BDP商業(yè)數據平臺,研究商業(yè)數據分析及挖掘模型,并在企業(yè)中進行推廣與應用,幫助企業(yè)利用數據驅動管理,提升經營績效。下載關鍵詞:SaaS;云技術;商業(yè)數據;數據分析及挖掘一、引言麥肯錫研究報告《大數據:下一個創(chuàng)新、競爭和生產率的前沿》(2011)中指出數據

2、已經逐漸成為每個行業(yè)的基礎性資源,對于海量數據的挖掘、分析,預示著新的生產率增長浪潮的到來。2012年美國公布了“大數據研發(fā)計劃”。歐盟對科學數據基礎設施建設投資1億多歐元,并將數據信息化基礎設施建設作為Hizon2020計劃的優(yōu)先項目之一。2015年9月,國務院印發(fā)《促進大數據發(fā)展行動綱要》,截止2017年1月底,我國有37個省市專門出臺大數據發(fā)展規(guī)劃及行動計劃。但國內企業(yè),真正以數據分析為決策依據的,主要集中在銀行、保險、電信和電商

3、行業(yè),尚未擴充到運營管理的所有領域。商業(yè)企業(yè)為了在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢,利用數據分析及挖掘技術,為一系列決策提供科學可靠的依據將勢在必行。二、應用價值與優(yōu)勢1.數據分析及挖掘模型應用價值全球數據供應量在2012年已達2800萬億GB,但上述數據中僅有0.5%被用于分析。預計到2020年,人均數據量將達5,247GB。目前,部分大型企業(yè)投入幾千萬甚至上億的成本進行信息化建設,如利用SAP、ERP、CRM進行數據分析,但部門之間數據沒有

4、打通,平臺數據不能共享,不能及時支撐業(yè)務需求。隨著市場競爭的加劇,消費者需求越來越高,對企業(yè)經營管理者提出更高的要求,需要將分散的數據聚合在一起,并對這些數據進行高效分析及挖掘。數據分析及挖掘模型的應用能夠幫助企業(yè)解決上述問題,實現多維度數據的系統分析,及時發(fā)現異常并提出改善方案,幫助企業(yè)實現智能化的決策支持。2.商業(yè)數據平臺優(yōu)勢(1)一站式數據管理與分析從各種內部數據,到各種SaaS應用、互聯網平臺、再到需要監(jiān)控的各類外部數據,幾百種

5、的數據源,一鍵式進行接入,進行數據處理、分析、挖掘,并多終端可視化呈現,能夠對數據進行全價值鏈的管理。(2)靈活易用的可視化分析只需要接入數據源的源數據,不需要任何的預處理就可以對數據做任意維度的多維分析,簡單拖拽就可以通過數據獲得業(yè)務洞察,沒有任何技術基礎的人都可以自助進行數據分析。(3)億行數據、秒級響應構建完備的數據服務器集群,提供強大穩(wěn)定的數據計算能力,上億行的數據,1秒鐘可以響應。時性分析,便于指導送配貨;使用BDP機器學習算

6、法分析商品連帶率、成交率、客單價等;步驟三,搭建數據平臺架構:將EXCEL數據、公開數據、第三方平臺數據,及會員管理系統、ERP系統中的數據進行整合,搭建大數據平臺,進行商品分析、業(yè)務監(jiān)控與分析、會員數據分析、各部門KPI考核、成本控制、銷售預測;步驟四,解決方案核心分析場景:銷售分析,數據實時更新,店長實時查看各門店銷售排名;多維度分析:客單量、同比、環(huán)比、新老門店對比等;促銷情況分析;商品分析:商品分類分析,各類商品利潤貢獻,商品與

7、會員的交叉分析;會員分析:會員系統RFM數據分析模型,會員新增情況、會員分布情況分析,會員消費習慣分析;步驟五,解決方案數據分析指標體系分解,如圖2所示:步驟六,平臺成果展示,如圖3所示:步驟七,移動端隨時獲取最新數據,如圖4所示:五、結語常規(guī)的數據分析系統對數據源進行抽取、轉換需要耗費大量時間。隨著數據量迅速增長,大部分企業(yè)面臨用戶量、并發(fā)量大,業(yè)務需求變化快,響應速度差,數據技術人員短缺,各部門信息不透明等挑戰(zhàn)。數據系統癱瘓、數據口

8、徑不一等問題層出不窮。數據分析及挖掘模型的應用能夠幫助企業(yè)解決上述問題,實現多維度數據的系統分析,及時發(fā)現異常并提出改善方案,幫助企業(yè)實現智能化的決策支持。隨著互聯網不斷發(fā)展,基于SaaS和云技術的數據分析及挖掘服務將逐漸演變?yōu)閿祿治龅男聼狳c?;谶@兩種技術而研發(fā)的商業(yè)數據分析及挖掘模型必將廣泛應用于各行各業(yè),如交通、醫(yī)療、統計領域。其在商業(yè)企業(yè)的應用也將更加成熟。參考文獻:任惠琳.商業(yè)企業(yè)營銷數據挖掘及營銷數據統計分析系統的有效構建

9、[J].現代商業(yè),2013,(31).王益萍,琚春華.基于分布式數據挖掘的連鎖商業(yè)企業(yè)經營決策分析[J].商業(yè)研究,2006,(20).楊京,王效岳,白如江,祝娜.大數據背景下數據科學分析工具現狀及發(fā)展趨勢[J].情報理論與實踐,2015,(3).任新社,靜遠.關于數據挖掘研究現狀及發(fā)展趨勢的探究[J].信息通信,2016,(2).劉紹清,黃章樹.數據挖掘商業(yè)應用平臺的需求分析[J].計算機系統應用,2007,(6).作者簡介:彭楚鈞,

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