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    大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景(大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景包括)

    發(fā)布時間:2023-03-13 00:55:09     稿源: 創(chuàng)意嶺    閱讀: 125        問大家

    大家好!今天讓創(chuàng)意嶺的小編來大家介紹下關(guān)于大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景的問題,以下是小編對此問題的歸納整理,讓我們一起來看看吧。

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    本文目錄:

    大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景(大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景包括)

    一、大數(shù)據(jù)避不開的9大應(yīng)用場景

    大數(shù)據(jù)避不開的9大應(yīng)用場景

    今天,我們來講講大數(shù)據(jù)避不開的9大應(yīng)用場景。假如以下應(yīng)用場景聽上去那么像你所在的企業(yè),你可要認(rèn)真開始考慮大數(shù)據(jù)分析工具,這將是一項合理的投資喔!

    客戶分析(Customer analytics):這包括分析客戶的信息資料、行為和特點到開發(fā)模型,對客戶進(jìn)行細(xì)分、預(yù)測流失以及提供幫助挽留客戶的下一個最好報價。

    營銷分析(Sales and marketing analytics):有兩種營銷用例。第一種是使用營銷模型,改進(jìn)面向客戶的應(yīng)用程序,更好地向客戶提供推薦。例如,更好地識別交叉銷售和追加銷售機(jī)會,減少放棄的購物車,總體提升集成推薦引擎的準(zhǔn)確性。第二種更加反思性,因為它是為了展示營銷部門過程和活動的表現(xiàn),并建議進(jìn)行調(diào)整,以優(yōu)化績效。例如,分析哪個活動解決了確認(rèn)群體的需求,或激勵活動付諸行動的成功率。

    社交媒體分析(Social media analytics):通過不同社交媒體渠道生成的內(nèi)容為分析客戶情感和輿情監(jiān)督提供了豐富的資料。

    網(wǎng)絡(luò)安全(Cybersecurity):大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)安全事件(如對美國零售商Target、Sony的網(wǎng)絡(luò)攻擊)的發(fā)生,讓企業(yè)越來越意識到網(wǎng)絡(luò)攻擊發(fā)生時快速識別的重要性。識別潛在的攻擊包括建立分析模型,監(jiān)測大量網(wǎng)絡(luò)活動數(shù)據(jù)和相應(yīng)的訪問行為,以識別可能進(jìn)行入侵的可疑模式。

    設(shè)備管理(Plant and facility management):隨著越來越多的設(shè)備和機(jī)器能夠與互聯(lián)網(wǎng)相連,企業(yè)能夠收集和分析傳感器數(shù)據(jù)流,包括連續(xù)用電、溫度、濕度和污染物顆粒等無數(shù)潛在變量。模型還可以預(yù)測設(shè)備故障,安排預(yù)防性的維護(hù),以確保項目正常進(jìn)行,不中斷。

    管道管理(Pipeline management):越來越多的能源管道具有傳感器和通信功能。連續(xù)的傳感器數(shù)據(jù)可以用來分析本地和全球性問題,表示是否需要引起注意或進(jìn)行維護(hù)。

    供應(yīng)鏈和渠道分析(Supply chain and channel analytics):通過對倉庫庫存、POS交易和多種渠道的運輸(如陸運、鐵路、海運)進(jìn)行分析,可建立預(yù)測分析模型,有效幫助預(yù)先補貨,制定庫存管理策略,管理物流,以及因延遲危及到及時交貨時對線路進(jìn)行優(yōu)化并發(fā)送通知。

    價格優(yōu)化(Price optimization):零售商希望最大限度提高產(chǎn)品銷售的整體盈利,建立的分析模型可以結(jié)合不同種類的數(shù)據(jù)流,包括競爭對手的價格、跨不同地域的銷售交易數(shù)據(jù)(以查看需求),以及生產(chǎn)、庫存和供應(yīng)鏈的信息(以監(jiān)測供貨)。這樣的模型可以動態(tài)地調(diào)整產(chǎn)品價格:當(dāng)供不需求時,或競爭對手沒貨時,價格上漲;當(dāng)因季節(jié)變化需清理庫存時,價格下調(diào)。

    欺詐行為檢測(Fraud detection):身份盜用事件不斷增長,隨之而來的是欺詐行為和交易的不斷增長。金融機(jī)構(gòu)對上億條的交易數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以識別欺詐行為模式。這樣的分析模型還可以在潛在欺詐交易可能發(fā)生時,向用戶發(fā)送警示。

    所有這些應(yīng)用場景都具有相似的特點,即分析涉及結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),被訪問的數(shù)據(jù)或數(shù)據(jù)流來自不同來源,以及數(shù)據(jù)量可能巨大。反之,對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析可以建立分析模型,用于實時識別來自同一數(shù)據(jù)源和數(shù)據(jù)流的模式。

    以上是小編為大家分享的關(guān)于大數(shù)據(jù)避不開的9大應(yīng)用場景的相關(guān)內(nèi)容,更多信息可以關(guān)注環(huán)球青藤分享更多干貨

    二、大數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展趨勢有哪些

    大數(shù)據(jù)行業(yè)主要上市公司:易華錄(300212)、美亞柏科(300188)、海量數(shù)據(jù)(603138)、同有科技(300302)、??低?002415)、依米康(300249)、常山北明(000158)、思特奇(300608)、科創(chuàng)信息(300730)、神州泰岳(300002)、藍(lán)色光標(biāo)(300058)等

    本文核心數(shù)據(jù):大數(shù)據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域分布 互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)、金融大數(shù)據(jù)、政府大數(shù)據(jù)市場規(guī)模 應(yīng)用場景等

    應(yīng)用領(lǐng)域分布:互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融為大數(shù)據(jù)主要應(yīng)用領(lǐng)域

    從具體行業(yè)應(yīng)用來看,互聯(lián)網(wǎng)、政府、金融和電信引領(lǐng)大數(shù)據(jù)融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展,合計規(guī)模占比為77.6%?;ヂ?lián)網(wǎng)、金融和電信三個行業(yè)由于信息化水平高,研發(fā)力量雄厚,在業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面處于領(lǐng)先地位;政府大數(shù)據(jù)成為近年來政府信息化建設(shè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié),與政府?dāng)?shù)據(jù)整合與開放共享、民生服務(wù)、社會治理、市場監(jiān)管相關(guān)的應(yīng)用需求持續(xù)火熱。此外,工業(yè)大數(shù)據(jù)和健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)作為新興領(lǐng)域,數(shù)據(jù)量大、產(chǎn)業(yè)鏈延展性高,未來市場增長潛力大。

    互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)領(lǐng)域

    ——互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

    在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),除了社交、B2C業(yè)務(wù)之外,像在線音視頻業(yè)務(wù)、廣告監(jiān)測、精準(zhǔn)營銷等等,也是未來潛在應(yīng)用場景。

    ——大數(shù)據(jù)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用占比過半,2021年市場規(guī)模有望突破3000億

    面對當(dāng)今快速增長的海量互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)社群關(guān)系,如何從中提取有價值信息,建立用戶模型,針對不同用戶提供針對性產(chǎn)品,以此來提高用戶體驗,增加用戶粘性,是當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面對的主要挑戰(zhàn)之一。社交網(wǎng)站、電商網(wǎng)站將是最需要大數(shù)據(jù)技術(shù)的兩類網(wǎng)站,用戶間關(guān)聯(lián)性和消費行為是其關(guān)注的主要方面。

    根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為45.2%。據(jù)測算,2017年,中國互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)1604.7億元,2020年約為2887.4億元。

    注:上述互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得,僅供參考。

    政府大數(shù)據(jù)領(lǐng)域

    ——政府大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

    中國政府大數(shù)據(jù)主要應(yīng)用于信息共享、政務(wù)數(shù)據(jù)管理、城市網(wǎng)絡(luò)管理與社會管理幾大領(lǐng)域。加強(qiáng)電子政務(wù)建設(shè),管理好政府的數(shù)據(jù)資產(chǎn),完善政府決策流程,將是未來數(shù)年大數(shù)據(jù)在公共管理領(lǐng)域發(fā)展的重要方向。大數(shù)據(jù)將對政府部門的精細(xì)化管理和科學(xué)決策發(fā)揮重要作用,從而提高政府的服務(wù)水平。輿情監(jiān)測、交通安防、醫(yī)療服務(wù)等將是公共管理領(lǐng)域重點應(yīng)用領(lǐng)域。

    ——2020年政府大數(shù)據(jù)市場規(guī)模超900億元

    根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在政府領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為14.5%。據(jù)此測算,2017年以來,我國政府大數(shù)據(jù)規(guī)模逐年增加。2017年,中國政府大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)514.8億元,2020年約為926億元左右。

    注:政府大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與政府大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得,僅供參考。

    金融大數(shù)據(jù)領(lǐng)域

    ——金融大數(shù)據(jù)應(yīng)用場景

    過去幾年,金融大數(shù)據(jù)帶來了重大的技術(shù)創(chuàng)新,為行業(yè)提供了便捷、個性化和安全的解決方案。目前,中國金融大數(shù)據(jù)典型的應(yīng)用場景包括股票洞察、欺詐檢測和預(yù)防、風(fēng)險分析與金融服務(wù)領(lǐng)域。

    ——大數(shù)據(jù)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用空間巨大,2020年市場規(guī)模已超600億

    金融數(shù)據(jù)是大數(shù)據(jù)商業(yè)應(yīng)用最早的數(shù)據(jù)源,早在1996年摩根大通銀行就聘請數(shù)學(xué)家丹尼爾利用遞歸決策樹統(tǒng)計方法,對抵押貸款用戶進(jìn)行統(tǒng)計分析,幫助銀行找到可能提前還款或者未來不會還款的客戶。經(jīng)過一年的運行,基于遞歸決策樹的抵押貸款管理為摩根大通銀行創(chuàng)造了近6億美元利潤。

    根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),我國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)在金融領(lǐng)域的應(yīng)用占比約為9.4%。據(jù)測算,2017年,中國金融大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)333.7億元,2020年約為600億元。

    注:金融大數(shù)據(jù)市場規(guī)模為前瞻根據(jù)中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模與金融大數(shù)據(jù)所占市場份額數(shù)據(jù)測算所得,僅供參考。

    更多行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

    三、大數(shù)據(jù)處理的主要應(yīng)用場景不包括哪個

    智能交通網(wǎng)絡(luò)。大數(shù)據(jù)處理的主要應(yīng)用場景分為五類,分別是功能、數(shù)據(jù)源、數(shù)據(jù)分析、行業(yè)、用戶畫像,不包括智能交通網(wǎng)絡(luò),大型數(shù)據(jù)是指龐大和復(fù)雜的數(shù)據(jù)。大型數(shù)據(jù)處理通常是收集和操縱數(shù)據(jù)項以產(chǎn)生有意義的信息。

    四、大數(shù)據(jù)技術(shù)的主要物流應(yīng)用場景主要包括哪些?

    物流的供給與需求匹配方面,需要分析特定時期、特定區(qū)域的物流供給與需求情況,從而進(jìn)行合理的配送管理。供需情況也需要采用大數(shù)據(jù)技術(shù),從大量的半結(jié)構(gòu)化網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù),或企業(yè)已有的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù),即二維表類型的數(shù)據(jù)中獲得。

    物流資源的配置與優(yōu)化方面,主要涉及到運輸資源、存儲資源等。物流市場有很強(qiáng)的動態(tài)性和隨機(jī)性,需要實時分析市場變化情況,從海量的數(shù)據(jù)中提取當(dāng)前的物流需求信息,同時對已配置和將要配置的資源進(jìn)行優(yōu)化,從而實現(xiàn)對物流資源的合理利用。

    (2)大數(shù)據(jù)在物流企業(yè)行政管理中的應(yīng)用

    在企業(yè)行政管理中也同樣可以應(yīng)用大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)。例如,在人力資源方面,在招聘人才時,需要選擇合適的人才,對人才進(jìn)行個性分析、行為分析、崗位匹配度分析;對在職人員同樣也需要進(jìn)行忠誠度、工作滿意度等分析。

    (3)大數(shù)據(jù)在物流客戶管理中的應(yīng)用

    大數(shù)據(jù)在物流客戶管理中的應(yīng)用主要表現(xiàn)在客戶對物流服務(wù)的滿意度分析、老客戶的忠誠度分析、客戶的需求分析、潛在客戶分析、客戶的評價與反饋分析等方面。

    (4)大數(shù)據(jù)在物流智能預(yù)警中的應(yīng)用

    物流業(yè)務(wù)具有突發(fā)性、隨機(jī)性、不均衡性等特點,通過大數(shù)據(jù)分析,可以有效了解消費者偏好,預(yù)判消費者的消費可能,提前做好貨品調(diào)配,合理規(guī)劃物流路線方案等,從而提高物流高峰期間物流的運送效率。

    以上就是關(guān)于大數(shù)據(jù)的6大應(yīng)用場景相關(guān)問題的回答。希望能幫到你,如有更多相關(guān)問題,您也可以聯(lián)系我們的客服進(jìn)行咨詢,客服也會為您講解更多精彩的知識和內(nèi)容。


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