社交網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)及分析有一些影響深遠(yuǎn)的應(yīng)用,其中一種重要的應(yīng)用正在改變著公司評價客戶的行為。和以前只看個人的情況不同,現(xiàn)在參考的是他們的網(wǎng)絡(luò)整體價值。我們這里談的例子也同樣適用于許多其他的行業(yè),在這些行業(yè)里我們同樣需要了解人與人或者群體與群體之間的關(guān)系,但現(xiàn)在我們關(guān)注的是手機用戶,因為在這里這種方法的應(yīng)用范圍**廣。假定電信運營商有一個價值相對較低的用戶。這名用戶只有基本的通話需求,不會為運營商帶來任何增值收入。事實也是,不能創(chuàng)造利潤的客戶就是沒有價值的。 江蘇業(yè)務(wù)前景大數(shù)據(jù)來源?北京大數(shù)據(jù)來源前景
全球很多國家的保險公司都在使用車載信息服務(wù),而且數(shù)量越來越多。早期項目的注意力放在從汽車上收集少的信息,例如,它們并不關(guān)心汽車去過什么地方。早期項目追蹤的是汽車開了多遠(yuǎn)、什么時候開的車、是否超速和是否使用了大量的緊急制動。這些信息都是非常基本的信息,不牽涉到個人隱私,是故意設(shè)計成這樣的。因為避免了收集高度敏感的信息,所以才會被大范圍地接受。這個道理也同樣適用于商業(yè)車隊。如果保險公司了解到公司車隊更多的用車情況,那么它為公司車隊確定保險費率也就更容易。 陜西數(shù)據(jù)大數(shù)據(jù)來源江蘇大數(shù)據(jù)來源銷售方法?
做完文本解析和分類以后,我們就可以分析這些過程所產(chǎn)生的結(jié)果了。文本挖掘過程的輸出結(jié)果通常是其他分析流程的輸入。例如,如果能夠分析出客戶使用電子郵件的情感,就能利用一個變量將客戶的情感標(biāo)記為正面情感或負(fù)面情感。這種標(biāo)記本身是一種結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),可以作為分析流程的輸入。使用非結(jié)構(gòu)化的文本創(chuàng)建結(jié)構(gòu)化的數(shù)據(jù),這個過程通常稱為信息提取。另一個例子是,假定我們能夠在客戶與公司往來的郵件中識別出他們對公司某些產(chǎn)品的評價,我們就能利用一系列變量來標(biāo)識客戶的產(chǎn)品評價。這些變量本身也是結(jié)構(gòu)化的度量指標(biāo),可以用來做分析。
如果用電成本可以靈活地根據(jù)時間來設(shè)定,并由智能電表來測量,我們就可以促使客戶改變他們的用電行為。較低的峰值和較為平穩(wěn)的用電需求等同于更少的對新基礎(chǔ)設(shè)施的需求和更低的成本。當(dāng)然電力公司通過智能電表提供的數(shù)據(jù)還能識別出其他的各類趨勢。哪些地方的用電量有所回落?哪些消費者每天或每周的用電需求比較相同?電力公司可以根據(jù)使用模式對客戶進行分類,可以選擇針對某些特定的群體開發(fā)產(chǎn)品和活動。使用這些數(shù)據(jù)我們還可以識別模式出現(xiàn)異常的那些地方。江蘇提供大數(shù)據(jù)來源?
當(dāng)我們談到大數(shù)據(jù)分析,首先需要確定數(shù)據(jù)分析的方向和擬解決的問題,然后才能確定需要的數(shù)據(jù)和分析范圍。大數(shù)據(jù)驅(qū)動的分析主要的挑戰(zhàn)不是技術(shù)問題,而是方向和組織領(lǐng)導(dǎo)的問題,要確定方向,提出問題,需要對行業(yè)做深入的了解。當(dāng)然,大數(shù)據(jù)分析比較重要的,關(guān)于數(shù)據(jù)的來源更是至關(guān)重要的。目前數(shù)據(jù)量非常大,如何以更高的效率獲取到分析所需要的數(shù)據(jù),如何利用這些數(shù)據(jù)反應(yīng)比較真實的情況,是業(yè)內(nèi)不斷探討的議題。接下來,小編就帶大家來了解下大數(shù)據(jù)分析及其數(shù)據(jù)來源。大數(shù)據(jù)分析:顧名思義,就是對規(guī)模巨大的數(shù)據(jù)進行分析,是研究大量的數(shù)據(jù)的過程中尋找模式,相關(guān)性和其他有用的信息,可以幫助企業(yè)更好地適應(yīng)變化,并做出更明智的決策。大數(shù)據(jù)分析的第一步是數(shù)據(jù)的“抽取—轉(zhuǎn)換—加載”(theExtract-Transform-Load,ETL),這就是所謂的數(shù)據(jù)處理三部曲。該環(huán)節(jié)需要將來源不同、類型不同的數(shù)據(jù)如關(guān)系數(shù)據(jù)、平面數(shù)據(jù)文件等抽取出來,然后進行清潔、轉(zhuǎn)換、集成,直到加載到數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)集市中,成為聯(lián)機分析處理、數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)。需要指出的是,盡管大數(shù)據(jù)分析有它的優(yōu)勢,但是也有很大的局限性。很多時候,大數(shù)據(jù)產(chǎn)生的相關(guān)關(guān)系可能是虛假的。江蘇大數(shù)據(jù)來源前景!北京大數(shù)據(jù)來源前景
關(guān)于大數(shù)據(jù)來源是越來越多嗎?北京大數(shù)據(jù)來源前景
自然語言處理中已經(jīng)有很多諸如此類的分析了,這里我們就不再贅述。文本挖掘工具是主流分析套件中一個不可或缺的組成部分。此外,我們還能找到許多單獨的文本挖掘工具包。其中一些文本分析工具使用基于規(guī)則的方法,用戶需要調(diào)整軟件才能找到自己感興趣的模式。另一些工具則使用機器學(xué)習(xí)和其他算法自動地發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)模式。每種方法都各有利弊,其相關(guān)論述已經(jīng)超出了本書的范圍。我們關(guān)心的是如何使用生成的結(jié)果,而不是使用工具產(chǎn)生結(jié)果的過程。北京大數(shù)據(jù)來源前景
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