Quelles sont les méthodes d'analyse des données ?
Il existe 4 méthodes d'analyse des données, à savoir : 1. L'analyse des tendances, qui est généralement utilisée pour le suivi à long terme des indicateurs de base ; 2. L'analyse des quadrants, qui peut diviser chaque sujet de comparaison en quatre groupes en fonction de différents critères ; données dans chaque quadrant ; 3. Analyse comparative, qui est divisée en comparaison horizontale et comparaison verticale ; 4. Analyse croisée, la fonction principale est de subdiviser les données en plusieurs dimensions ;
L'environnement d'exploitation de cet article : système Windows 10, ordinateur thinkpad t480.
La mise à jour de la science et de la technologie et le développement rapide d'Internet conduisent à l'avènement de l'ère du Big Data. Chaque jour, tous les horizons génèrent une quantité imprévisible de fragments de données. Ce n'est qu'en capturant, gérant, traitant et triant ces énormes bases de données dans un délai raisonnable que les entreprises pourront aider les entreprises à obtenir les données qu'elles souhaitent et ainsi mieux proposer des stratégies commerciales et de gestion.
L'analyse des données consiste davantage à interpréter les données en fonction du contexte commercial, à affiner et à résumer les informations cachées derrière les données et à découvrir un contenu précieux.
Parce que dans ce processus, les données sont objectives et les gens sont aux commandes. Les conclusions tirées par différentes personnes à partir des mêmes données peuvent être différentes, voire complètement opposées, mais la conclusion elle-même n'est ni bonne ni fausse. Par conséquent, certaines méthodes d'analyse scientifique sont nécessaires pour combler le fossé entre les données objectives et les informations subjectives des personnes. est fourni de manière meilleure, plus complète et plus rapide.
Méthodes courantes d'analyse des données
1. Analyse des tendances
Lorsqu'il y a beaucoup de données et que nous voulons les extraire plus rapidement. et plus facilement Lors de la découverte d'informations sur les données, vous devez utiliser la puissance des graphiques. La soi-disant puissance des graphiques consiste à les dessiner à l'aide d'EXCEl ou d'autres outils de dessin.
L'analyse des tendances est généralement utilisée pour le suivi à long terme d'indicateurs de base, tels que le taux de clics, le GMV et le nombre d'utilisateurs actifs. Généralement, un simple graphique de tendance des données est créé, mais le simple fait de créer un graphique de tendance des données n'est pas une analyse. Il doit être comme ci-dessus, quels changements dans la tendance des données, y a-t-il une périodicité, y a-t-il un point d'inflexion et analyser. les raisons qui le sous-tendent, qu'il s'agisse d'une raison interne ou d'une raison externe. Le meilleur résultat de l’analyse des tendances est celui des ratios. Il existe des ratios mensuels, annuels et à base fixe. Par exemple, l'augmentation du PIB en avril 2017 par rapport à mars est le ratio mensuel. Le ratio mensuel reflète le changement de tendance récent, mais il a des effets saisonniers. Afin d'éliminer les effets saisonniers, un calcul annuel est introduit. Par exemple, le taux de croissance du PIB en avril 2017 par rapport à avril 2016 est le taux de croissance annuel. Le ratio de base fixe est plus facile à comprendre, c'est-à-dire qu'un certain point de base est fixe, par exemple, les données de janvier 2017 sont utilisées comme point de base et le ratio de base fixe est la comparaison entre les données de mai 2017 et celles de mai 2017. données en janvier 2017.
2. Analyse des quadrants
Divisez chaque sujet de comparaison en quatre quadrants en fonction de données différentes. Si le QI et le QE sont divisés, ils peuvent être divisés en deux dimensions et quatre quadrants, et chaque personne a son propre quadrant. De manière générale, le QI garantit la limite inférieure d'une personne et le QE augmente la limite supérieure d'une personne.
Un exemple de la méthode d'analyse des quadrants utilisée auparavant dans des travaux réels. Généralement, les utilisateurs enregistrés de produits p2p sont attirés par les canaux tiers. Si la qualité et la quantité des sources de trafic peuvent être divisées en quatre quadrants, un moment fixe est sélectionné pour comparer la rentabilité du trafic de chaque canal. peut être mesuré par le montant total de rétention en standard. Continuer à maintenir des canaux de haute qualité et de grande quantité, augmenter la quantité d'introduction de canaux de haute qualité et de faible quantité, transmettre des canaux de faible qualité et de faible quantité et essayer les stratégies de livraison et les exigences de faible qualité et de grande quantité Une telle analyse par quadrant nous permet d'effectuer une analyse comparative. Vous obtenez un résultat très intuitif et rapide.
3. Analyse comparative
Comparaison horizontale : La comparaison horizontale consiste à comparer avec vous-même. Les indicateurs de données les plus courants doivent être comparés à la valeur cible pour déterminer si nous avons atteint l'objectif par rapport au mois dernier, pour déterminer dans quelle mesure nous avons grandi dans le Nord ;
Comparaison verticale : en termes simples, il s'agit de comparer avec les autres. Nous devons comparer avec nos concurrents pour répondre à notre question sur notre part et notre position sur le marché.
Beaucoup de gens diront peut-être que l’analyse comparative semble très simple. Laissez-moi vous donner un exemple. Il existe une page d'enregistrement de commerce électronique hier, son pv était de 5 000. Que ressentez-vous lorsque vous entendez de telles données ?
Vous ne ressentirez rien. Si le PV moyen de cette page d'enregistrement est de 10 000, cela signifie qu'il y a eu un problème majeur hier. Si le PV moyen de cette page d'enregistrement est de 2 000, cela signifie. il y a eu un saut hier. Les données sont uniquement à titre de comparaison, peuvent produire du sens.
4. Analyse croisée
L'analyse comparative comprend des comparaisons horizontales et verticales. Si vous souhaitez des comparaisons horizontales et verticales, il existe la méthode d'analyse croisée. La méthode d'analyse croisée consiste à présenter de manière croisée des données provenant de plusieurs dimensions et à effectuer une analyse combinée sous plusieurs angles.
Lors de l'analyse des données d'application, elles sont généralement divisées en iOS et Android.
La fonction principale de l'analyse croisée est de segmenter les données de plusieurs dimensions et de découvrir les dimensions les plus pertinentes pour explorer les raisons des modifications des données.
Explication :
Les tendances, les comparaisons, les quadrants et les intersections incluent les parties les plus élémentaires de l'analyse des données. Qu'il s'agisse de vérifier ou d'analyser des données, de trouver des tendances, de faire des comparaisons, de diviser des quadrants et de faire des subdivisions, seules les données peuvent jouer le rôle qui leur revient.
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DDREASE est un outil permettant de récupérer des données à partir de périphériques de fichiers ou de blocs tels que des disques durs, des SSD, des disques RAM, des CD, des DVD et des périphériques de stockage USB. Il copie les données d'un périphérique bloc à un autre, laissant derrière lui les blocs corrompus et ne déplaçant que les bons blocs. ddreasue est un puissant outil de récupération entièrement automatisé car il ne nécessite aucune interruption pendant les opérations de récupération. De plus, grâce au fichier map ddasue, il peut être arrêté et repris à tout moment. Les autres fonctionnalités clés de DDREASE sont les suivantes : Il n'écrase pas les données récupérées mais comble les lacunes en cas de récupération itérative. Cependant, il peut être tronqué si l'outil est invité à le faire explicitement. Récupérer les données de plusieurs fichiers ou blocs en un seul

0. À quoi sert cet article ? Nous proposons DepthFM : un modèle d'estimation de profondeur monoculaire génératif de pointe, polyvalent et rapide. En plus des tâches traditionnelles d'estimation de la profondeur, DepthFM démontre également des capacités de pointe dans les tâches en aval telles que l'inpainting en profondeur. DepthFM est efficace et peut synthétiser des cartes de profondeur en quelques étapes d'inférence. Lisons ce travail ensemble ~ 1. Titre des informations sur l'article : DepthFM : FastMonocularDepthEstimationwithFlowMatching Auteur : MingGui, JohannesS.Fischer, UlrichPrestel, PingchuanMa, Dmytr

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Les performances de JAX, promu par Google, ont dépassé celles de Pytorch et TensorFlow lors de récents tests de référence, se classant au premier rang sur 7 indicateurs. Et le test n’a pas été fait sur le TPU présentant les meilleures performances JAX. Bien que parmi les développeurs, Pytorch soit toujours plus populaire que Tensorflow. Mais à l’avenir, des modèles plus volumineux seront peut-être formés et exécutés sur la base de la plate-forme JAX. Modèles Récemment, l'équipe Keras a comparé trois backends (TensorFlow, JAX, PyTorch) avec l'implémentation native de PyTorch et Keras2 avec TensorFlow. Premièrement, ils sélectionnent un ensemble de

Vous êtes confronté à un décalage et à une connexion de données mobile lente sur iPhone ? En règle générale, la puissance de l'Internet cellulaire sur votre téléphone dépend de plusieurs facteurs tels que la région, le type de réseau cellulaire, le type d'itinérance, etc. Vous pouvez prendre certaines mesures pour obtenir une connexion Internet cellulaire plus rapide et plus fiable. Correctif 1 – Forcer le redémarrage de l'iPhone Parfois, le redémarrage forcé de votre appareil réinitialise simplement beaucoup de choses, y compris la connexion cellulaire. Étape 1 – Appuyez simplement une fois sur la touche d’augmentation du volume et relâchez-la. Ensuite, appuyez sur la touche de réduction du volume et relâchez-la à nouveau. Étape 2 – La partie suivante du processus consiste à maintenir le bouton sur le côté droit. Laissez l'iPhone finir de redémarrer. Activez les données cellulaires et vérifiez la vitesse du réseau. Vérifiez à nouveau Correctif 2 – Changer le mode de données Bien que la 5G offre de meilleures vitesses de réseau, elle fonctionne mieux lorsque le signal est plus faible

Je pleure à mort. Le monde construit à la folie de grands modèles. Les données sur Internet ne suffisent pas du tout. Le modèle de formation ressemble à « The Hunger Games », et les chercheurs en IA du monde entier se demandent comment nourrir ces personnes avides de données. Ce problème est particulièrement important dans les tâches multimodales. À une époque où rien ne pouvait être fait, une équipe de start-up du département de l'Université Renmin de Chine a utilisé son propre nouveau modèle pour devenir la première en Chine à faire de « l'auto-alimentation des données générées par le modèle » une réalité. De plus, il s’agit d’une approche à deux volets, du côté compréhension et du côté génération, les deux côtés peuvent générer de nouvelles données multimodales de haute qualité et fournir un retour de données au modèle lui-même. Qu'est-ce qu'un modèle ? Awaker 1.0, un grand modèle multimodal qui vient d'apparaître sur le Forum Zhongguancun. Qui est l'équipe ? Moteur Sophon. Fondé par Gao Yizhao, doctorant à la Hillhouse School of Artificial Intelligence de l’Université Renmin.

Cette semaine, FigureAI, une entreprise de robotique investie par OpenAI, Microsoft, Bezos et Nvidia, a annoncé avoir reçu près de 700 millions de dollars de financement et prévoit de développer un robot humanoïde capable de marcher de manière autonome au cours de la prochaine année. Et l’Optimus Prime de Tesla a reçu à plusieurs reprises de bonnes nouvelles. Personne ne doute que cette année sera celle de l’explosion des robots humanoïdes. SanctuaryAI, une entreprise canadienne de robotique, a récemment lancé un nouveau robot humanoïde, Phoenix. Les responsables affirment qu’il peut accomplir de nombreuses tâches de manière autonome, à la même vitesse que les humains. Pheonix, le premier robot au monde capable d'accomplir des tâches de manière autonome à la vitesse d'un humain, peut saisir, déplacer et placer avec élégance chaque objet sur ses côtés gauche et droit. Il peut identifier des objets de manière autonome

La dernière vidéo du robot Optimus de Tesla est sortie, et il peut déjà fonctionner en usine. À vitesse normale, il trie les batteries (les batteries 4680 de Tesla) comme ceci : Le responsable a également publié à quoi cela ressemble à une vitesse 20 fois supérieure - sur un petit "poste de travail", en sélectionnant et en sélectionnant et en sélectionnant : Cette fois, il est publié L'un des points forts de la vidéo est qu'Optimus réalise ce travail en usine, de manière totalement autonome, sans intervention humaine tout au long du processus. Et du point de vue d'Optimus, il peut également récupérer et placer la batterie tordue, en se concentrant sur la correction automatique des erreurs : concernant la main d'Optimus, le scientifique de NVIDIA Jim Fan a donné une évaluation élevée : la main d'Optimus est l'un des robots à cinq doigts du monde. le plus adroit. Ses mains ne sont pas seulement tactiles