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為什么需要個性化推薦?科技進(jìn)步帶來的是更大程度地提高效率和生產(chǎn)力已經(jīng)是無可爭辯的事實。隨著時代變遷的廣告業(yè),從廣播、電視業(yè)廣告的輝煌,到互聯(lián)網(wǎng)門戶時代的banner廣告和狂轟亂炸的edm,再到了搜索引擎和移動互聯(lián)網(wǎng)時代的推薦位廣告,隨著人們的數(shù)據(jù)可被記錄并且計算,也隨之產(chǎn)生了計算廣告學(xué)這門新興學(xué)科。從廣撒網(wǎng)的廣告形式到精細(xì)地捕捉到用戶的需求,并且呈現(xiàn)給用戶更加恰當(dāng)?shù)膹V告,給互聯(lián)網(wǎng)公司帶來了巨額的廣告收入,這中間推薦系統(tǒng)功不可沒。早期的門戶網(wǎng)站充斥著banner廣告,并沒有精細(xì)觸達(dá)用戶電商的推薦系統(tǒng)則幫助電商網(wǎng)站**提高銷售額,亞馬遜通過個性化推薦系統(tǒng)能夠提高35%的銷售量。在2016年,推薦算法能夠為Netflix節(jié)省每年10億美元。讓其中的冷門內(nèi)容也能夠發(fā)揮作用,需要依賴基于用戶習(xí)慣數(shù)據(jù)的個性化推薦系統(tǒng)——利用個性化推薦,相比簡單展示**受歡迎清單,觀看率提升3-4倍。而近兩年興起的內(nèi)容分發(fā)類產(chǎn)品更是基于內(nèi)容推薦的個性化推薦收獲了大量用戶的注意力。今日頭條、一點資訊,或是百度的feed流產(chǎn)品,已經(jīng)成為了除了微信之外的“時間”。讓用戶愿意沉浸其中的原因,除了產(chǎn)品內(nèi)容本身的建設(shè),也有來自于個性化推薦的重要力量。使用非常簡單,拖拖拽拽就能搞定! 智能化自動建模,無需懂技術(shù)。金融數(shù)據(jù)挖掘價格
我們是一家算法與數(shù)據(jù)挖掘解決方案提供商,成立于2019年12月。團(tuán)隊關(guān)鍵成員畢業(yè)于清華、上海交大、哈工大等名校,曾供職于阿里巴巴、螞蟻金服、國家信息中心、中國電信、中國移動研究院等公司。我們致力于前沿數(shù)據(jù)和算法技術(shù)的研發(fā)落地,滿足客戶對業(yè)務(wù)增長、數(shù)據(jù)驅(qū)動、智能化及行業(yè)升級的需求。支持SaaS、私有部署、個性化定制、API調(diào)用等多種服務(wù)方式。?觸手可及的數(shù)據(jù)挖掘服務(wù)?!芭拧痹朴嬎惴?wù),讓廣大小微用戶輕松享受到前沿大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)帶來的好處,為業(yè)務(wù)優(yōu)化、預(yù)測、營銷規(guī)劃、行業(yè)升級提供支持。?定制化部署的數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)。個性化定制及私有部署,可為用戶提供一攬子解決方案,以及數(shù)據(jù)挖掘系統(tǒng)的整體落地。實現(xiàn)業(yè)務(wù)需求、數(shù)據(jù)源、平臺環(huán)境的深度融合,符合您對費用、效能、計算力和私密性的期望。物流數(shù)據(jù)挖掘報價我們始終站在用戶的角度思考問題,用的互動策略打破常規(guī),幫助用戶尋找簡單的解決方案。
數(shù)據(jù)挖掘是一種利用大數(shù)據(jù)技術(shù)來發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的有價值信息的方法。它可以幫助企業(yè)更好地了解市場和客戶需求,優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù),提高競爭力。在當(dāng)今信息化時代,數(shù)據(jù)挖掘已經(jīng)成為了企業(yè)發(fā)展的重要手段。通過對海量數(shù)據(jù)的分析和挖掘,企業(yè)可以更好地了解市場和客戶需求,優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù),提高競爭力。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)潛在的客戶群體,預(yù)測市場趨勢,提高銷售額和利潤率。數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)的應(yīng)用范圍非常,包括金融、醫(yī)療、電商、物流等多個領(lǐng)域。在金融領(lǐng)域,數(shù)據(jù)挖掘可以幫助銀行和保險公司識別風(fēng)險,預(yù)測市場趨勢,提高投資收益。
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客戶分群與評級:關(guān)注客群的內(nèi)部結(jié)構(gòu),從結(jié)構(gòu)化、聚群化和系統(tǒng)化的視角重新認(rèn)識你的客群。關(guān)注客群的內(nèi)部結(jié)構(gòu)從結(jié)構(gòu)化、聚群化和系統(tǒng)化的視角重新認(rèn)識你的客群。你是可能是一家電商、新媒體、連鎖餐飲、游戲運營商…你來自于各行各業(yè),且有很多的客戶。你一定想更細(xì)致有效的管理客群。用層次和結(jié)構(gòu)代替混沌:基于前沿的技術(shù)和豐富的經(jīng)驗,為你建立滿足清晰性、直觀性、層次性、業(yè)務(wù)解釋性的客群體系。幫助你從結(jié)構(gòu)化、聚群化和系統(tǒng)化的視角重新認(rèn)識客群,為客戶管理和分類營銷指明方向。我們的原則始終如一:不僅是數(shù)據(jù)挖掘,更是價值挖掘。物流數(shù)據(jù)挖掘價格
相比自建團(tuán)隊,成本與時間均大降低,效率指數(shù)級提高!金融數(shù)據(jù)挖掘價格
絕大多數(shù)數(shù)據(jù)挖掘項目都是領(lǐng)域特定的,因此數(shù)據(jù)挖掘人員不應(yīng)在自己的世界里埋頭于YY算法模型,而應(yīng)該與領(lǐng)域進(jìn)行交流和協(xié)作,正確解讀項目需求。這種協(xié)作應(yīng)貫穿項目的整個生命周期。在大公司中,數(shù)據(jù)采集主要是從其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫中獲取。很多時候我們收集數(shù)據(jù),在這種情況下,我們必須了解數(shù)據(jù)采樣過程如何影響采樣分布,以確保評分模型參考中用于訓(xùn)練和測試模型的數(shù)據(jù)來自相同的分布。大多數(shù)時候使用數(shù)據(jù)挖掘模型來輔助決策,人們顯然不會根據(jù)“黑盒模型”做出決策。如何針對特定環(huán)境對模型做出合理的解釋也是一項非常重要的工作。由于數(shù)據(jù)挖掘理論的范圍很廣,它實際上起源于許多學(xué)科。例如,部分建模主要來自統(tǒng)計學(xué)和機(jī)器學(xué)習(xí)。統(tǒng)計方法是基于模型的,通常建立可以產(chǎn)生數(shù)據(jù)的模型;機(jī)器學(xué)習(xí)是基于算法的,它允許計算機(jī)通過執(zhí)行算法來發(fā)現(xiàn)知識。金融數(shù)據(jù)挖掘價格
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