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上传人:xiaobaizhua 2022/7/18 文件大小:92 KB

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文档介绍

文档介绍:大数据数据挖掘

很多人会问,究竟数据挖掘能够为企业做些什么?下面我们通过一个在数据挖掘中最经 典的案例来解释这个问题一一个关于尿不湿与啤酒的故事。
超级商业零售连锁巨无霸沃尔玛公司(WalMart)拥有世界上最
大数据数据挖掘

很多人会问,究竟数据挖掘能够为企业做些什么?下面我们通过一个在数据挖掘中最经 典的案例来解释这个问题一一个关于尿不湿与啤酒的故事。
超级商业零售连锁巨无霸沃尔玛公司(WalMart)拥有世界上最大的数据仓库系统之一。 为了能够准确了解顾客在其门店的购买****惯,沃尔玛对其顾客的购物行为进行了购物篮关联 规则分析,从而知道顾客经常一起购买的商品有哪些。在沃尔玛庞大的数据仓库里集合了其 所有门店的详细原始交易数据,在这些原始交易数据的基础上,沃尔玛利用数据挖掘工具对 这些数据进行分析和挖掘。一个令人惊奇和意外的结果出现了: 〃跟尿不湿一起购买最多的 商品竟是啤酒〃!这是数据挖掘技术对历史数据进行分析的结果,反映的是数据的内在规律。 那么这个结果符合现实情况吗?是否是一个有用的知识?是否有利用价值?
为了验证这一结果,沃尔玛派出市场调查人员和分析师对这一结果进行调查分析。经过 大量实际调查和分析,他们揭示了一个隐藏在〃尿不湿与啤酒〃背后的美国消费者的一种行为 模式:在美国,到超市去买婴儿尿不湿是一些年轻的父亲下班后的日常工作,而他们中有 30%〜40%的人同时也会为自己买一些啤酒。产生这一现象的原因是:美国的太太们常叮嘱她 们的丈夫不要忘了下班后为小孩买尿不湿,而丈夫们在买尿不湿后又随手带回了他们喜欢的 啤酒。另一种情况是丈夫们在买啤酒时突然记起他们的责任,又去买了尿不湿。既然尿不湿 与啤酒一起被购买的机会很多,那么沃尔玛就在他们所有的门店里将尿不湿与啤酒并排摆放 在一起,结果是得到了尿不湿与啤酒的销售量双双增长。
按常规思维,尿不湿与啤酒风马牛不相及,若不是借助数据挖掘技术对大量交易数据进 行挖掘分析,沃尔玛是不可能发现数据内这一有价值的规律的。
Target和怀孕预测指数
关于数据挖掘的应用,最近还有这样一个真实案例在数据挖掘和营销挖掘领域广为流 传。
美国一名男子闯入他家附近的一家美国零售连锁超市Target店铺(美国第三大零售商 塔吉特)进行抗议:〃你们竟然给我17岁的女儿发婴儿尿片和童车的优惠券。〃店铺经理立
刻向来者承认错误,但是其实该经理并不知道这一行为是总公司运行数据挖掘的结果。如图
2-1所示。一个月后,这位父亲来道歉,因为这时他才知道他的女儿的确怀孕了。Target 比这位父亲知道他女儿怀孕的时间足足早了一个月。
S2-1 Target怀孕预测指数示意图債
Target能够通过分析女性客户购买记录,"猜出"哪些是孕妇。他们从Target的数据仓 库中挖掘出25项与怀孕高度相关的商品,制作〃怀孕预测〃指数。比如他们发现女性会在怀 孕四个月左右,大量购买无香味乳液。以此为依据推算出预产期后,就抢先一步将孕妇装、 婴儿床等折扣券寄给客户来吸引客户购买。
如果不是在拥有海量的用户交易数据基础上实施数据挖掘,Target不可能做到如此精 准的营销。我们将会在第10章具体分析Target的精准营销案例。
美国超市Targe