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文檔簡介
1、商務智能授課教師:鄭琪MAIL: .課程目的穩(wěn)定所學的知識學習將數(shù)據(jù)發(fā)掘的知識運用到商業(yè)分析領域?qū)W習SAS EM工具軟件的運用培營養(yǎng)析問題和處理問題的才干.考核方式期末考試:給出一組數(shù)據(jù),利用數(shù)據(jù)發(fā)掘工具做出他的判別總評成果平常30% + 期末考試70%.教材商業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)掘?qū)д揑ntroduction to Business Data MiningData Mining Using SAS Enterprise Miner A Case Study Approach.參考書目.第一章商業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)掘簡介.商務智能定義“Business Intelligence is
2、the process of transforming data into information and through discovery transforming that information into knowledge.Gartner Group.商務智能定義Business intelligence(BI) is a set of theories, methodologies, processes, architectures, and technologies that transform raw data into meaningful and useful inform
3、ation. wikipedia商業(yè)智能(Business Intelligence)是對商業(yè)信息的搜集、管理和分析過程,目的是使企業(yè)的各級決策者獲得知識或洞察力,促使他們做出對企業(yè)更有利的決策。.商業(yè)智能的目的The purpose of business intelligence is to convert the volume of data into business value through analytical reporting.DecisionKnowledgeInformationDataVolumeValue.Executive information systems (
4、EIS)Decision support systems (DSS)Business intelligence (BI)EISDSSBI商務智能的歷史.商務智能體系構造商業(yè)智能的根本體系構造主要包括數(shù)據(jù)倉庫、多維分析和數(shù)據(jù)發(fā)掘三個部分。數(shù)據(jù)倉庫(Data Warehouse)用于抽取、整合、分布、存儲有用的信息在線分析(OLAP)可全方位了解現(xiàn)狀數(shù)據(jù)發(fā)掘(Data Mining)那么是發(fā)現(xiàn)問題、找出規(guī)律、預測未來,到達真正的智能效果.商業(yè)智能體系構造Operational and External DataWarehouse modeling and Construction Tools(ET
5、L)Business Intelligence ApplicationsDecision Support ToolsQuery and Reporting OLAP Information MiningAccess enablersApplication Interfaces Middleware ServicesDepartmentalwarehouses(datamarts)AdministrationGlobal WarehouseOther Information StoresOperational and External DataData ManagementMetadata Ma
6、nagement.儀表盤.報表.OLAP.數(shù)據(jù)發(fā)掘定義經(jīng)過自動或半自動化的工具對大量的數(shù)據(jù)進展探求和分析的過程,其目的是發(fā)現(xiàn)其中有意義的方式和規(guī)律.體育用品公司的數(shù)據(jù)分析.商業(yè)智能的過程從不同的數(shù)據(jù)源搜集的數(shù)據(jù)中提取有用的數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進展清理以保證數(shù)據(jù)的正確性,將數(shù)據(jù)經(jīng)轉(zhuǎn)換、重構后存入數(shù)據(jù)倉庫或數(shù)據(jù)場這時數(shù)據(jù)變?yōu)樾畔?,然后尋覓適宜的查詢和分析工具、數(shù)據(jù)發(fā)掘工具、OLAP 工具對信息進展處置這時信息變?yōu)檩o助決策的知識,最后將知識呈現(xiàn)于用戶面前,轉(zhuǎn)變?yōu)闆Q策。.商業(yè)智能的過程數(shù)據(jù)倉庫決策支持業(yè)務數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)存儲企業(yè)決策層OLAP數(shù)據(jù)發(fā)掘提取、清洗、轉(zhuǎn)換圖1-1 商業(yè)智能系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處置循環(huán)報表.商業(yè)數(shù)據(jù)
7、發(fā)掘研討方法假設檢驗驗證能夠的模型或?qū)嶋H知識發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)其中的方式和規(guī)律.各行業(yè)電子商務網(wǎng)站算法層商業(yè)邏輯層行業(yè)應用層商業(yè)運用商業(yè)模型發(fā)掘算法CRM產(chǎn)品引薦客戶細分客戶流失客戶利潤客戶呼應關聯(lián)規(guī)那么、序列方式、分類、聚集、偏向分析WEB發(fā)掘網(wǎng)站構造優(yōu)化網(wǎng)頁引薦商品引薦基因發(fā)掘基因表達途徑分析基因表達類似性分析基因表達共發(fā)生分析銀行電信零售保險制藥生物信息科學研討相關行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)掘的商務運用神經(jīng)網(wǎng)絡、決策樹、回歸分析、粗集、遺傳算法.數(shù)據(jù)發(fā)掘的商業(yè)運用主要的商業(yè)運用市場購物籃分析market-basket analysis:開掘顧客購買的產(chǎn)品中哪些可以用來做產(chǎn)品定位和交叉銷售.數(shù)據(jù)發(fā)掘的商業(yè)運用主要的
8、商業(yè)運用用戶細分customer segmentation:根據(jù)用戶屬性劃分用戶的集合.數(shù)據(jù)發(fā)掘的商業(yè)運用主要的商業(yè)運用用戶畫像customer profiling:識別那些有最大利益的用戶細分群體.數(shù)據(jù)發(fā)掘的商業(yè)運用零售業(yè)同族定位affinity position交叉銷售cross-selling銀行客戶關系管理CRM信譽卡管理信譽評分.數(shù)據(jù)發(fā)掘的商業(yè)運用保險業(yè)保險欺詐電信業(yè)客戶流失轉(zhuǎn)網(wǎng)營銷客戶細分人力資源管理人員評價、挽留.商業(yè)智能案例美國的一個父親,某天發(fā)現(xiàn)本人17歲的女兒竟然收到了來自零售商店Target的嬰兒用品優(yōu)惠券,盛怒之下向商店贊揚。一個月后,商店收到了這位父親為難的負疚,稱商
9、店并非誤發(fā)了優(yōu)惠券,本人的女兒確實懷孕了他們發(fā)現(xiàn),許多孕婦開場買大包裝無香味護手霜,在懷孕最初20周大量購買補充鈣、鎂、鋅的營養(yǎng)片之類的保健品最后,他們選出了25種典型商品的消費數(shù)據(jù)構建了“懷孕預測指數(shù),經(jīng)過這個指數(shù),Target公司能在很小誤差范圍內(nèi)預測到顧客的懷孕情況,從而制定出精準的營銷戰(zhàn)略,吸引并留住含金量很高的孕婦消費群。.商業(yè)智能案例IBM協(xié)助國內(nèi)的一家挪動公司建立起增值效力運營平臺,經(jīng)過運用IBM的數(shù)據(jù)分析洞察工具,挪動商可以獲得用戶運用訂購鈴聲、挪動新聞、WAP、SMS和MMS的情況,并建立起用戶偏好模型和用戶社交媒體模型,從而構成對客戶的全面了解從客戶接受效力推送,訂購效力,
10、運用效力,到效力反響,直至終了效力訂購。.商務智能案例把“機器學習變成“帝王術的Rayid Ghani他們在最初的一年半時間里把各種數(shù)據(jù)合到一同,制造了一個包含各類信息的大數(shù)據(jù)庫。他們利用數(shù)據(jù)庫開發(fā)出針對不同類型的選民不同的宣傳戰(zhàn)略。他們的系統(tǒng)能為每個選民找出一個最能壓服他的理由。他們利用數(shù)據(jù)來詳細分析關鍵州的選民。深化分析各個族群的選民在任何時辰的趨勢。在總統(tǒng)候選人的第一次爭辯之后,他們分析出哪些選民倒戈,哪些沒有。他們每晚用模型進展 6.6 萬次模擬選舉,從而推算出了奧巴馬在搖擺州的勝率,據(jù)此來分配資源。.商務智能案例.商務智能案例2021年,新加坡-麻省理工學院研討和技術聯(lián)盟SMART高
11、級研討工程師Oliver Senn在一項結(jié)合義務中花了五個月向市民提供實時數(shù)據(jù)和見解,協(xié)助他們改善城市容顏。剛接受將兩個月的氣候衛(wèi)星數(shù)據(jù)和GPS記錄下來的8000萬輛出租車程的8.3億次記錄進展比較的義務時,Senn有一點絕望?!靶录悠旅總€人都知道下了暴雨是不能夠打到車的,Senn說到,“所以我希望這些數(shù)據(jù)能根本證明這個假設。隨著他對一個有超越1.6萬輛出租車的車隊的相關數(shù)據(jù)進展挑選,一個奇異的方式浮出水面:似乎很多出租車在下暴雨的時候并不開。實踐上,GPS記錄顯示:下雨時,很多司機都會把車駛到路邊,根本就不載客。Senn和司機坐下來面對面確認了本人的研討發(fā)現(xiàn)。他了解到,擁有該島國最多出租車的
12、公司會在發(fā)惹事故后立刻從司機的工資里扣除1000美圓,直到確定誰是責任人。事故的處理過程會繼續(xù)好幾個月,所以司機們以為不值得拿本人的生計冒險和官僚機構糾纏那么久。所以開場下雨時,他們就會把車駛到路邊,等暴風雨過去。作為該數(shù)據(jù)研討的一項直接結(jié)果,這一意想不到的新發(fā)現(xiàn)使這家公司目瞪口呆。如今,有了對這一情況的了解,他們正在確定如何制定不存在破綻、使客人、司機或母公司明顯無空可鉆的政策。.商務智能案例淘寶指數(shù)Shu.taobao淘寶數(shù)據(jù)魔方 mofang.taobao.數(shù)據(jù)發(fā)掘工具要求:通用性伸縮性常用工具SAS Enterprise MinerIBM Intelligent MinerSPSS Clementine.商業(yè)智能的開展趨勢Gartner公司對全球2335名首席信息官關于2021年業(yè)務和應優(yōu)先思索的技術事項進展了調(diào)查,調(diào)查發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)分析和商業(yè)智能成為2021年首席信息官最優(yōu)先思索的技術
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