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数据挖掘中涉及的关联规则在实际生活中的应用有哪些?实际中能够提供给商家怎样的解决方案? 购物篮分析关联案例

2021-04-05知识1

数据挖掘案例分析啤酒与尿布 去文库,查看完整内容>;内容来自用户:蓝胖子前言“啤酒与尿布”的故事是营销届62616964757a686964616fe78988e69d8331333433646430的神话,“啤酒”和“尿布”两个看上去没有关系的商品摆放在一起进行销售、并获得了很好的销售收益,这种现象就是卖场中商品之间的关联性,研究“啤酒与尿布”关联的方法就是购物篮分析,购物篮分析曾经是沃尔玛秘而不宣的独门武器,购物篮分析可以帮助我们在门店的销售过程中找到具有关联关系的商品,并以此获得销售收益的增长!商品相关性分析是购物篮分析中最重要的部分,购物篮分析英文名为market basket analysis(简称MBA,当然这可不是那个可以用来吓人的学位名称)。在数据分析行业,将购物篮的商品相关性分析称为“数据挖掘算法之王”,可见购物篮商品相关性算法吸引人的地方,这也正是我们小组乐此不疲的围绕着购物篮分析进行着研究和探索的根本原因。购物篮分析的算法很多,比较常用的有A prior/?’p r i ?/算法、FP-tree结构和相应的FP-growth算法等等,上次课我们组的邓斌同学已经详细的演示了购物篮分析的操作流程,因此在这里我不介绍具体的购物篮分析算法,而是在已经获得的结果的基础上剖析一下数据身后潜藏的商业信息。。

Clementine中的购物篮案例要解决什么问题,怎样解决的,结论是什么? 1:小组成员蔺静 工商管理2013—3班 201310811307 罗健.

数据挖掘怎么做关联性分析呢? 有问题,上知乎。知乎,可信赖的问答社区,以让每个人高效获得可信赖的解答为使命。知乎凭借认真、专业和友善的社区氛围,结构化、易获得的优质内容,基于问答的内容生产。

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