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    【方法】电商数据分析方法:分拆,跟着用户走

    在理解了要选择怎样的指标来衡量各项业务之后,我们可以对业务有一个客观和全面的把握,可是数字本身无法告诉我们发生了什么事情,怎样可以改进。为了得到更深入的信息,我们需要用到很多的分析工具,这里我们只介绍最常用和基础的分析方法:拆分。 1 看数据分布 最简单的拆分方法就是不看平均值,看数据分布。因为凡是“总和”或者“平均”类的统计数据都会丢失掉很多重要的信息。例如李嘉诚来我们公司参观,这一时间我们公司办公室里的“平均资产”就会因为李嘉诚一个人 被抬高到人均几亿身家。如果有人根据这个“平均资产”数据来判定说我们办

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    整个生命周期的凸显网络动态功能连接特性

    岛叶皮层和前扣带皮层共同组成显著或中扣带-岛叶网络,参与发现显著性事件和启动控制信号来调节脑网络动力学。凸显网络和大脑其他部分之间的功能耦合在多大程度上由于发育和衰老而发生变化,目前还没有被探索。在本文中,我们研究了凸显网络的动态功能连接(dFC)在一个大寿命样本(n = 601;6岁85岁)。滑动窗口分析和k-means聚类分析揭示了由凸显网络形成的dFC的五种状态,它们要么具有广泛的异步性,要么具有凸显网络与其他脑区之间不同的同步模式。我们确定了每个状态和主体的频率、停留时间、总过渡和特定状态到状态的过渡,并根据主体的年龄回归度量来确定生命周期趋势。凸显网络与大脑其余部分之间的低连通性为特征的动态状态在年龄、频率和驻留时间之间具有很强的二次正相关关系。另外的频率,停留时间,总转变,以及状态到状态的转变趋势在其他凸显网络状态被观察到。我们的研究结果强调了凸显网络的亚稳态动力学及其在认知关键脑区成熟中的作用。

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    智能商业开始崛起人货场的关系被重构

    随着新零售、智能零售等新型商业业态的快速发展,人货场之间的关系正在被重新解构。传统的流量思维逐渐走向瓦解,取而代之的是大数据驱动的商业模式。地平线作为一家人工智能初创企业,致力于提供智能商业解决方案,以人为中心进行商业运营数据的结构化,帮助商业运营体系更加高效、智能。同时,地平线还基于先进的BPU架构,推出了中国首款嵌入式人工智能视觉芯片,为智能商业解决方案提供了强大的算力支持。在商业场景中,地平线已经为众多企业提供了解决方案,如零售、金融、医疗等领域。通过利用大数据和AI技术,地平线为商业场景带来了更加智能化、高效化的解决方案,推动着商业运营的快速发展。

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