如今,通过数据挖掘获取流量是电商集体共识。近年来,电商规模不断扩大,网购流量达到顶峰,人口红利逐渐消失,从前做电商就能收益的时代已经过去,现在电商想要在行业占领一席之地,首先要解决的就是获取流量难、流量贵的问题。电商通过数据挖掘,可以找到产品的属性特征和用户特征,从而建立起市场、产品和消费者三者之间的联系,从而做出具有针对性的营销方案和决策。直播是电商获取流量的渠道,因此这两年直播也成为了电商发展的新风口,易观分析发布的《电商行业洞察2021H1》显示,2018年到2020年,我国的直播电商交易规模从1400亿增至1.06万亿,年增速分别为183%、161%。在一场直播中,会产生大量的数据,数据是撬动流量的关键,挖掘并利用好这些数据,则很容易占领市场高地。在数据挖掘的过程中,很多电商都感到力不从心,员工要跨平台统计大量的数据,很多时候都需要加班加点完成,到了618、双十一这样的购物狂欢节,是数据统计这一项工作就远远超负荷。因此,越来越多电商开始部署壹沓科技数字机器人,助力其更高效准确地挖掘数据额,释放直播人员劳动力,提高GMV。基于组合与推荐引擎,帮您深度挖掘商品的内部关系!自动数据挖掘挖掘系统
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该问题典型的应用有推荐系统, 个性化搜索结果, 和定向广告。 此外还有一些其他重要的应用: 厂商赞助折扣可以归为这类问题,因为零售商对激励的成本不关心(由厂商覆盖这部分成本), 他们关心有效的定向。厂商赞助的活动被的应用在很多零售细分领域,如杂货店或者百货商店,因为这些厂商市场份额的提升有很重的依赖。交叉销售的营销能也够从推荐模型中获益,因为一些推荐技术能够揭示出客户画像中的隐含维度,如生活方式。这些能力对于跨类之间的推荐是特别有用的,可以基于客户服饰方面的消费行为向客户推荐家居或者厨具。推荐系统可以将用户的购买和浏览历史概括为心心理学画像,因此乏味的着装品味或者运动型的生活方式能够量化测量。同样的技术也可以根据竞争者销售产品的来对竞争者画像,就像根据客户购买来对客户画像。
某种程度上,推荐技术的高度多样性在于一些实现推荐时遇到的挑战,如客户评分的稀疏性,计算的可扩展性,以及缺乏新物品和客户的信息。显然,我们无法在本节中综述哪怕一下部分方法和算法,而且在此处探讨这些也没有太多的意义,因为这样的综述俯拾皆是。相反我们将关注于驱动设计推荐系统的目标和效用函数,而基本上忽略这一问题的算法和技术侧的细节。从计量经济学的观点来看,推荐系统问题与电商和全渠道商业在很多零售领域的兴起带来销售品类的扩张是紧密相关。大的平类增加了很多非**产品,每一个产品的销售量和贡献的收入都是很少的,但是这个“长尾”的总体贡献是非常的。传统推荐技术如推广**的商品不能有效利用非**商品的潜力,这就需要更巧妙的推荐方法在数百万他或者她从未探索过的产品中对其进行引导。贴近业务实际、聚焦业务痛点,专注于难、痛、愁、急的问题。
关键算法库为我们自研的全自动优化算法。与其它算法不同,关键算法库的算法支持全自动建模,无需用户参与。算法在收到一个新任务后,会自动探测数据特征、任务类型、并自动加载优参数,然后进行建模,并将建模结果提交咨询报告渲染引擎渲染成一份咨询报告。我们的算法库智能化程度相当高,使用门槛非常低,即使用户完全不懂技术,也可以获得很好的数据挖掘结果。同时,算法库算法的精度和性能处于行业先进水平。例如,经实际验证,我们的时序预测算法比百度大脑(easyDL)快 8~10倍,精度高 3~4 倍。优化推广和客户维护策略。新型数据挖掘报表工具
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在这个大数据时代,很多企业都利用数据开始做营销,有些企业做的很成功,而有些企业却反响平平。其实说到底就是因为,做的成功的企业有着自己的一套数据挖掘系统或方法,而有些企业只是为了做而坐,或依赖平台、或依赖服务商等,尤其是一些新零售企业或是科技企业。比如说,很多公司开始做数据营销都是以自己的想法为中心的,自己想怎么做,就武断的取哪些数据进行分析。但其实应该深挖下去,怎么做,其实可以先利用身边的一些资源。比如销售、代理商、客户、同类历史客户、网站等收集数据。第二步就是利用这些数据挖掘线索了。但是像我们以前说的那样,决定数据价值的并不是工具,而是人脑本身。自动数据挖掘挖掘系统
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