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2021-10-15 閱讀量: 3876
數(shù)據(jù)分析時(shí)如何搞定深度分析?學(xué)會(huì)這套方案,分析門檻大大下降

永洪深度分析模塊集成了復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)算法和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù),能夠從海量數(shù)據(jù)中,挖掘具有潛在價(jià)值的關(guān)系、模式和趨勢(shì),構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,做出預(yù)測(cè)分析,但其仍然需要數(shù)理統(tǒng)計(jì)和數(shù)據(jù)挖掘的基礎(chǔ)知識(shí),使用門檻相對(duì)較高。

基于此,永洪BI推出了數(shù)據(jù)解釋組件,將AI深度分析的能力以可視化組件的形式展示出來(lái),使其可以在任意的報(bào)告中使用AI的能力探索和挖掘數(shù)據(jù)之間的相關(guān)性。

接下來(lái)的文章中,我們將介紹數(shù)據(jù)解釋組件如何使用,以及是如何解釋數(shù)據(jù)的。

01功能入口

制作報(bào)告拖拽右側(cè)的組件面板的“小燈泡”到制作區(qū)域,綁定需要解釋分析的數(shù)據(jù)集的字段。

數(shù)據(jù)分析時(shí)如何搞定深度分析?學(xué)會(huì)這套方案,分析門檻大大下降


02功能介紹

分析(Analyze):將需要分析的字段放入其中,如天氣的好壞、股票的漲跌、用戶的評(píng)分、空氣的質(zhì)量等。

解釋依據(jù)(Explainby):將可能導(dǎo)致出現(xiàn)分析字段的值的因素放入其中,如溫度、濕度、地區(qū)、年齡、行業(yè)、日期、車流量等。

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03關(guān)鍵因素

綁定分析和解釋依據(jù)之后,通過(guò)永洪BI的AI算法計(jì)算后,得到對(duì)分析字段的關(guān)鍵因素,其主要的場(chǎng)景是可以用來(lái)展示哪些解釋依據(jù)會(huì)影響所分析的指標(biāo),以及對(duì)比這些解釋依據(jù)的相對(duì)重要性。

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01分析字段的選擇值:

分析字段的選擇值:在此示例中,所選的值為“Low”。

02選項(xiàng)卡:

在視圖之間進(jìn)行切換?!瓣P(guān)鍵因素”顯示對(duì)所選分析字段影響較大的一些解釋依據(jù)?!白罴呀M合”顯示對(duì)所選分析字段影響較大的一些解釋依據(jù)的組合。

03關(guān)鍵因素的闡述:

幫助解釋左側(cè)分析結(jié)果的圖表。

04左側(cè)分析結(jié)果:

在此情況下,顯示關(guān)鍵影響因素列表。點(diǎn)擊其中一個(gè)關(guān)鍵因素后,出現(xiàn)右側(cè)分析結(jié)果。

05解釋依據(jù)的相對(duì)重要性闡述:

幫助解釋右側(cè)分析結(jié)果的圖表。

06右側(cè)分析結(jié)果:

在此情況下,顯示左側(cè)中已選中關(guān)鍵因素“組織里面的角色”的所有值。

07平均線:

除“consumer”(即選中的解釋依據(jù))以外,計(jì)算了“組織里面的角色”的所有可能值的平均值。因此該計(jì)算適用于所有藍(lán)色的值。它顯示了其他低分“組織里面的角色”的百分比。

本例中,平均來(lái)看,除“consumer”的其他組織里面的角色約有13%打了低分(虛線所示)。

看到這里,有的小伙伴可能還是不知道具體是如何計(jì)算的。

就以上文的例子進(jìn)行詳細(xì)解釋:此影響者的占比,即是consumer的計(jì)數(shù)占所有數(shù)據(jù)量的占比,141245/209503=67.42%,這是第5部分的數(shù)據(jù)量的占比的來(lái)源。

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組織里面的角色:administrator的low的比例是3840/13852=27.72%,consumer的low的比例是42287/141245=29.93%,publisher的low的比例是5013/54406=9.21%,這些值即是柱圖的高度

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除“consumer”(即選中的解釋依據(jù))以外,計(jì)算了“組織里面的角色”的所有可能值的平均值,即是下表中(3840+5013)/68258=12.96%,約為13%,這即是平均線的值。

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左側(cè)的倍數(shù)2.31x,是由29.93%/12.96%得到的。

以該示例總結(jié)一下關(guān)鍵因素,選擇以下情況影響客戶評(píng)分為L(zhǎng)ow,可以分析出,導(dǎo)致客戶評(píng)分為L(zhǎng)ow的因素從大到小主要有:

客戶的有效期大于58個(gè)月、組織里面的角色是consumer、客戶關(guān)注的主題是可用性、安全性、訂閱類型是高級(jí)用戶、國(guó)家地區(qū)是法國(guó),這些因素會(huì)使得客戶評(píng)分為L(zhǎng)ow的可能性增加。

如果對(duì)其中的某一個(gè)因素感興趣,可以繼續(xù)點(diǎn)擊關(guān)鍵因素排名,右側(cè)會(huì)展示此因素的詳細(xì)解釋,上方的文本展示了此因素的數(shù)據(jù)量占整個(gè)數(shù)據(jù)的百分比。

例如點(diǎn)擊組織中的角色是consumer,上方的文本展示了角色為consumer的客戶評(píng)分大概有67.42%的數(shù)據(jù),下方的圖表展示了各個(gè)角色在導(dǎo)致低評(píng)級(jí)上的影響的比較分析。

評(píng)價(jià)來(lái)看,13%的所有角色給出了Low的評(píng)分,30%的consumer給出了Low,與其他的客戶角色相比,consumer給出低分的可能性高出2.31倍。

04最佳組合

使用“關(guān)鍵因素”選項(xiàng)卡分別評(píng)估每個(gè)解釋依據(jù),切換選項(xiàng)卡后使用“最佳組合”選項(xiàng)卡查看解釋依據(jù)的組合,如何影響正在分析的指標(biāo)。

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01分析字段的選擇值:

在此示例中,所選的值為銷售額的“提高”。

02選項(xiàng)卡:

在視圖之間進(jìn)行切換?!瓣P(guān)鍵因素”顯示對(duì)所選分析字段影響較大的一些解釋依據(jù)?!白罴呀M合”顯示對(duì)所選分析字段影響較大的一些解釋依據(jù)的組合。

03最佳組合的分析結(jié)果:

在此情況下,顯示最佳組合列表。點(diǎn)擊其中一個(gè)最佳組合后,出現(xiàn)下側(cè)和右側(cè)分析結(jié)果。

04下側(cè)分析結(jié)果:

點(diǎn)擊其中一個(gè)最佳組合后,出現(xiàn)最佳組合的詳細(xì)信息,在此示例中,組合2的詳細(xì)信息為“邊際利潤(rùn)大于114.50且利潤(rùn)小于等于337”。

05右側(cè)分析結(jié)果:

在此情況下,顯示左側(cè)中已選中組合2中數(shù)據(jù)的平均值和整體中的平均值,并顯示對(duì)比。

06最佳組合右下分析結(jié)果:

以環(huán)形圖顯示組合2中的詳細(xì)數(shù)據(jù)量的占比。

數(shù)據(jù)分析時(shí)如何搞定深度分析?學(xué)會(huì)這套方案,分析門檻大大下降


以該示例總結(jié)一下最佳組合,影響銷售額提高的因素的組合有:組合1~組合7,組合2中“邊際利潤(rùn)大于114.50且利潤(rùn)小于等于337”的銷售額的平均值為347.61,整體的銷售額的平均值為192.99,在組合2中,包含了1236個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn),占比29.1%。

注:

關(guān)鍵因素的數(shù)據(jù)集來(lái)源于[Moroet al., 2014] S. Moro, P. Cortez 和P.Rita. “一種預(yù)測(cè)銀行電話營(yíng)銷成功的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)方法?!盌ecisionSupport Systems, Elsevier, 62:22-31, June 2014。

最佳組合的數(shù)據(jù)集為永洪BI自帶的咖啡中國(guó)市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)。


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2021-10-18

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