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而且還從業(yè)務(wù)和技術(shù)兩個(gè)角度講解了傳統(tǒng)的金融風(fēng)控體系如何與智能風(fēng)控方法實(shí)現(xiàn)雙劍合璧。03智能風(fēng)控平臺:架構(gòu)、設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)作者:鄭江推薦語本書講解了如何基于不同業(yè)務(wù)場景的智能風(fēng)控方法來構(gòu)建一個(gè)從數(shù)據(jù)到計(jì)算再到?jīng)Q策的通用智能風(fēng)控平臺,該平臺既能應(yīng)用于業(yè)務(wù)的全流程,又能承載互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中的大部分風(fēng)險(xiǎn)控制方案。全書從智能風(fēng)控的原理、智能風(fēng)控平臺的架構(gòu)、智能風(fēng)控平臺的產(chǎn)品設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)3個(gè)維度展開。04智能風(fēng)控:原理、算法與工程實(shí)踐作者:梅子行、毛鑫宇推薦語*****,基于Python,原理、算法、實(shí)踐3維度講解機(jī)器學(xué)習(xí)的風(fēng)控實(shí)踐,21種算法26種解決方案,9位**。05智能風(fēng)控:Python金融風(fēng)險(xiǎn)管理與評分卡建模作者:梅子行、毛鑫宇推薦語本書基于Python講解了信用風(fēng)險(xiǎn)管理和評分卡建模,用漫畫的風(fēng)格,從風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)分析方法、機(jī)器學(xué)習(xí)模型3個(gè)維度展開,詳細(xì)講解了信用風(fēng)險(xiǎn)量化相關(guān)的數(shù)據(jù)分析與建模手段,并提供大量的應(yīng)用實(shí)例。第113期贈書活動中獎名單公布贈書規(guī)則送書規(guī)則:感謝大家對華章圖書的信任與支持。在留言區(qū)談?wù)勀?*喜歡的一本書及理由。小編會在留言池隨機(jī)撈2條錦鯉,分別包郵送出1本正版書籍。目標(biāo)數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)來源,數(shù)據(jù)類型,數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),數(shù)據(jù)質(zhì)量,數(shù)據(jù)處理方式,數(shù)據(jù)更新周期。如何數(shù)據(jù)采集二次開發(fā)
隨著中國社會的進(jìn)一步發(fā)展,各行各業(yè)都得到了一定程度的進(jìn)步。進(jìn)入21世紀(jì)以來,大數(shù)據(jù)、人工智能等行業(yè)的飛速發(fā)展,極大的帶動全社會進(jìn)步。但是,在一些傳統(tǒng)行業(yè)內(nèi)部,還存在這落后的東西,例如數(shù)據(jù)采集還是沿用傳統(tǒng)的采集方式,大部分借助于人工采集方式,耗時(shí)耗力,亟需改進(jìn)。隨著企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的推進(jìn),非數(shù)字原生企業(yè)對數(shù)據(jù)的感知和獲取提出了新的要求和挑戰(zhàn),原有信息化平臺的數(shù)據(jù)輸出和人工錄入能力已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了企業(yè)內(nèi)部組織在數(shù)字化下的運(yùn)作需求。企業(yè)需要構(gòu)建數(shù)據(jù)感知能力,采用現(xiàn)代化手段采集和獲取數(shù)據(jù),減少人工錄入。和這些內(nèi)容息息相關(guān)的就是數(shù)據(jù)采集,小億***就和大家聊聊關(guān)于數(shù)據(jù)采集。一、什么是數(shù)據(jù)采集?數(shù)據(jù)采集,又稱數(shù)據(jù)獲取,是利用一種裝置,從系統(tǒng)外部采集數(shù)據(jù)并輸入到系統(tǒng)內(nèi)部的一個(gè)接口。在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的***,數(shù)據(jù)采集已經(jīng)被***應(yīng)用于人工智能等相關(guān)領(lǐng)域,攝像頭、麥克風(fēng)等,都是數(shù)據(jù)采集的工具。數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)整合了信號、傳感器等數(shù)據(jù)采集設(shè)備和應(yīng)用軟件。在數(shù)據(jù)大的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,數(shù)據(jù)的類型也是復(fù)雜多樣的,包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、半結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)**常見,就是具有模式的數(shù)據(jù)。溫州靠譜的數(shù)據(jù)采集價(jià)格生產(chǎn)數(shù)據(jù)直觀的展現(xiàn)了產(chǎn)品的各個(gè)因素以及機(jī)器運(yùn)作的狀態(tài)。
(1)條形碼與二維碼條形碼或者條碼是將寬度不等的多個(gè)黑條和空白,按一定的編碼規(guī)則排列,用以表達(dá)一組信息的圖形標(biāo)識符,通常一維條形碼所能表示的字符集不過10個(gè)數(shù)字、26個(gè)英文字母及一些特殊字符,條碼字符集所能表示的字符個(gè)數(shù)high多為128個(gè)ASCII字符,信息量非常有限。二維碼是用某種特定的幾何圖形按一定規(guī)律在平面上分布的黑白相間的圖形,用來記錄數(shù)據(jù)符號信息。二維碼擁有龐大的信息攜帶量,能夠把使用一維條碼時(shí)存儲于后臺數(shù)據(jù)庫中的信息包含在條碼中,可以直接閱讀條碼得到相應(yīng)的信息,并且二維碼還有錯(cuò)誤修正及防偽功能,增加了數(shù)據(jù)的安全性。
就是說在你的操作系統(tǒng)開機(jī)的時(shí)候,計(jì)數(shù)器從0開始計(jì)數(shù),這也是我們從手機(jī)“設(shè)置”里能看到的手機(jī)開機(jī)時(shí)長,因此,用這個(gè)時(shí)間來計(jì)算用戶的App使用時(shí)長,得到的數(shù)據(jù)100%是正確的。挑戰(zhàn)三:退出事件補(bǔ)發(fā)前些年有人提出這個(gè)場景:假如用戶的手機(jī)掉水里了,神策能否采集到退出事件?我的回答是,如果用戶的手機(jī)能從水里拿出來,能正常開機(jī)并正常啟動App,那么就可以實(shí)現(xiàn)退出事件補(bǔ)發(fā)。什么叫補(bǔ)發(fā)?因?yàn)橛脩粼谑褂肁pp的時(shí)候,可能會隨時(shí)退出,針對此,我們在用戶啟動頁面的時(shí)候,完成計(jì)數(shù),每隔一定時(shí)間記錄一次,如果在用戶下一次啟動App的時(shí)候,我們發(fā)現(xiàn)這個(gè)時(shí)間戳還在,但是沒有觸發(fā)啟動事件,那么我們就會立即把上一次的退出事件補(bǔ)發(fā)。不管是“啟動”還是“退出”,都是我們在實(shí)際數(shù)據(jù)采集與業(yè)務(wù)分析時(shí)的常見場景。神策面對客戶的每一個(gè)場景、每一個(gè)挑戰(zhàn)都能迎難而上,這是秉承對客戶負(fù)責(zé)的責(zé)任感,更是神策追求***的表現(xiàn)。作者介紹王灼洲先生是《Android全埋點(diǎn)解決方案》《iOS全埋點(diǎn)解決方案》作者,神策數(shù)據(jù)治理研發(fā)部負(fù)責(zé)人。有10+年Android&iOS相關(guān)開發(fā)經(jīng)驗(yàn),是國內(nèi)***批從事Android研發(fā)工作,開發(fā)和維護(hù)國內(nèi)***個(gè)商用的開源Android&iOS數(shù)據(jù)埋點(diǎn)SDK。通過數(shù)據(jù)采集,企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動的決策,提高管理決策的準(zhǔn)確性和效率。
是構(gòu)建數(shù)據(jù)孿生的關(guān)鍵,而已經(jīng)存在于數(shù)字世界中的那些分散、異構(gòu)信息,可通過“軟感知”能力來利用。目前“軟感知”比較成熟,并隨著數(shù)字原生企業(yè)的崛起而得到了***的應(yīng)用。(1)埋點(diǎn)埋點(diǎn)是數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域,尤其是用戶行為數(shù)據(jù)采集領(lǐng)域的術(shù)語,指的是針對特定用戶行為或事件進(jìn)行捕獲的相關(guān)技術(shù)。埋點(diǎn)的技術(shù)實(shí)質(zhì),是**應(yīng)用運(yùn)行過程中的事件,當(dāng)需要關(guān)注的事件發(fā)生時(shí)進(jìn)行判斷和捕獲。埋點(diǎn)的主要作用是能夠幫助業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)分析人員打通固有信息墻,為了解用戶交互行為、擴(kuò)寬用戶信息和前移運(yùn)營機(jī)會提供數(shù)據(jù)支撐。在產(chǎn)品數(shù)據(jù)分析的初級階段,業(yè)務(wù)人員通過自有或第三方的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)平臺了解App用戶訪問的數(shù)據(jù)指標(biāo),包括新增用戶數(shù)、活躍用戶數(shù)等。這些指標(biāo)能幫助企業(yè)宏觀地了解用戶訪問的整體情況和趨勢,從總體上把握產(chǎn)品的運(yùn)營狀況,通過分析埋點(diǎn)獲取的數(shù)據(jù),制定產(chǎn)品改進(jìn)策略。埋點(diǎn)技術(shù)在當(dāng)前主要有以下幾類,每一類都有自己獨(dú)特的優(yōu)缺點(diǎn),可以基于業(yè)務(wù)的需求,匹配使用。代碼埋點(diǎn)是目前比較主流的埋點(diǎn)方式,業(yè)務(wù)人員根據(jù)自己的統(tǒng)計(jì)需求選擇需要埋點(diǎn)的區(qū)域及埋點(diǎn)方式,形成詳細(xì)的埋點(diǎn)方案,由技術(shù)人員手工將這些統(tǒng)計(jì)代碼添加在想要獲取數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)點(diǎn)上。通過數(shù)據(jù)采集,企業(yè)可以更好地了解產(chǎn)品的使用情況和用戶反饋,進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化和改進(jìn)。鎮(zhèn)江生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集售價(jià)
數(shù)據(jù)采集為企業(yè)提供了客觀、準(zhǔn)確的信息,幫助其做出更明智的決策,實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。如何數(shù)據(jù)采集二次開發(fā)
**后部署到?jīng)Q策引擎當(dāng)中,根據(jù)不同的**計(jì)算并評估風(fēng)險(xiǎn)。②**檢測功能:對當(dāng)前客戶做**風(fēng)險(xiǎn)評級,粗略可分為:高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)。主要技術(shù):復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)、LBS分析。一般地,低風(fēng)險(xiǎn)客戶會被打標(biāo)記并流轉(zhuǎn)出去,高風(fēng)險(xiǎn)客群則會拒絕,而中風(fēng)險(xiǎn)客戶需要進(jìn)一步核查,就會進(jìn)如入案件調(diào)查。③輿情監(jiān)控功能:監(jiān)控**分子在中介平臺的新**手法、**動向、體系漏洞等。主要技術(shù):爬蟲、OCR、音頻、NLP。輿情監(jiān)控人員會使用爬蟲技術(shù)去爬取網(wǎng)頁信息、應(yīng)用OCR技術(shù)提取文字、轉(zhuǎn)換音頻、利用NLP分析文本,**后將提取出的有用信息落實(shí)到規(guī)則跟模型當(dāng)中。④案件調(diào)查案調(diào)組人員會通過電話核驗(yàn),應(yīng)用反**話術(shù),對案件做**終定性。決定客戶相關(guān)信息是否進(jìn)入黑名單庫,如:手機(jī)號、身份證、手機(jī)號、銀行卡號、設(shè)備號等。三、催收系統(tǒng)顧名思義,針對已經(jīng)逾期的客戶做催收動作。與催收系統(tǒng)關(guān)聯(lián)密切的是**賬務(wù)系統(tǒng),主要功能是:對借款用戶設(shè)置還款計(jì)劃,記錄客戶借款、還款信息,每天凌晨進(jìn)行跑批,將客戶逾期信息推送給催收系統(tǒng)。**功能模塊:收集數(shù)據(jù)、計(jì)算變量、調(diào)用決策引擎、確定催收策略、分配催收任務(wù)、記錄催收結(jié)果。①收集數(shù)據(jù):收集客戶逾期信息、申請表信息,方便觸達(dá)客戶。如何數(shù)據(jù)采集二次開發(fā)