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Python商業(yè)數(shù)據(jù)分析:零售和電子商務(wù)案例詳解(雙色)

Python商業(yè)數(shù)據(jù)分析:零售和電子商務(wù)案例詳解(雙色)

定 價(jià):¥79.00

作 者: 零一 著
出版社: 電子工業(yè)出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 暫缺

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ISBN: 9787121413810 出版時(shí)間: 2021-07-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 264 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  本書(shū)以零售和電子商務(wù)為業(yè)務(wù)背景,使用Python工具解決業(yè)務(wù)場(chǎng)景中的數(shù)據(jù)分析需求。全書(shū)涵蓋數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)可視化和數(shù)據(jù)建模的內(nèi)容。 本書(shū)適合零售和電子商務(wù)運(yùn)營(yíng)人員以及想要從事商業(yè)數(shù)據(jù)分析工作的人員閱讀,也可以作為高校和培訓(xùn)機(jī)構(gòu)相關(guān)課程的教材。

作者簡(jiǎn)介

  零一,原名陳海城。杭州沐垚科技有限公司總經(jīng)理,具有11年電商數(shù)據(jù)分析從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。代表作品有《Python數(shù)據(jù)爬蟲(chóng)、清洗及可視化實(shí)戰(zhàn)》《淘寶、天貓電商數(shù)據(jù)分析與挖掘?qū)崙?zhàn)》。

圖書(shū)目錄

1 Python 基礎(chǔ) 1
1.1 安裝Python 環(huán)境 2
1.1.1 Python 3.6.2 安裝與配置 2
1.1.2 獲取PyCharm 4
1.1.3 獲取Anaconda 4
1.2 Python 操作入門(mén) 6
1.2.1 編寫(xiě)第一段Python 代碼 6
1.2.2 Python 基本操作 9
1.2.3 Python 變量 11
1.2.4 Python 數(shù)據(jù)類(lèi)型 11
1.2.5 Python 控制語(yǔ)句與函數(shù) 17
1.2.6 Python 自定義函數(shù) 20
2 Python 商業(yè)數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ) 21
2.1 什么是數(shù)據(jù)分析 22
2.1.1 理解數(shù)據(jù)分析 22
2.1.2 數(shù)據(jù)分析的兩個(gè)核心思維 23
2.1.3 數(shù)據(jù)分析的方法論 23
2.2 Python 在商業(yè)分析中的價(jià)值 32
2.2.1 人生苦短,我用Python 32
2.2.2 Python 在商業(yè)分析應(yīng)用中的優(yōu)勢(shì) 33
2.3 數(shù)據(jù)采集 33
2.3.1 采集數(shù)據(jù)前的準(zhǔn)備工作 33
2.3.2 Requests 庫(kù) 40
2.4 數(shù)據(jù)庫(kù)操作及文件讀寫(xiě) 48
2.4.1 MySQL 數(shù)據(jù)庫(kù) 48
2.4.2 數(shù)據(jù)庫(kù)操作 50
2.5 NumPy 數(shù)組處理 54
2.5.1 一維數(shù)組操作 54
2.5.2 多維數(shù)組操作 56
2.5.3 數(shù)組運(yùn)算 60
2.6 Pandas 數(shù)據(jù)處理 61
2.6.1 數(shù)據(jù)導(dǎo)入與導(dǎo)出 61
2.6.2 數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì) 62
2.6.3 數(shù)據(jù)透視匯總 63
2.7 商業(yè)分析可視化 65
2.7.1 柱狀圖 66
2.7.2 餅圖 68
2.7.3 線(xiàn)圖 69
2.7.4 散點(diǎn)圖 70
3 Python 與市場(chǎng)分析案例 73
3.1 案例:市場(chǎng)大盤(pán)容量分析 75
3.1.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 75
3.1.2 計(jì)算市場(chǎng)絕對(duì)規(guī)模 76
3.1.3 計(jì)算市場(chǎng)相對(duì)規(guī)模 78
3.1.4 繪制柱狀圖和餅圖 79
3.2 案例:市場(chǎng)趨勢(shì)分析 81
3.2.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 82
3.2.2 根據(jù)時(shí)間合并市場(chǎng)數(shù)據(jù) 83
3.2.3 補(bǔ)齊缺失月的數(shù)據(jù) 84
3.2.4 繪制趨勢(shì)圖 89
3.2.5 計(jì)算市場(chǎng)增量 94
3.2.6 繪制組合圖 94
3.3 案例:細(xì)分市場(chǎng)分析 95
3.3.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 96
3.3.2 類(lèi)別的分布分析 96
3.3.3 識(shí)別潛力細(xì)分市場(chǎng) 99
3.3.4 潛力細(xì)分市場(chǎng)需求分析 104
3.3.5 消費(fèi)者需求分析 106
4 Python 與店鋪數(shù)據(jù)化運(yùn)營(yíng)案例 115
4.1 案例:用Python 做SEO 116
4.1.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 116
4.1.2 關(guān)鍵詞詞根分詞與統(tǒng)計(jì) 117
4.1.3 可視化圖形 118
4.2 案例:用Python 做推廣方案 122
4.2.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 122
4.2.2 計(jì)算渠道投放預(yù)算的最優(yōu)解 124
4.2.3 計(jì)算品類(lèi)投放預(yù)算的最優(yōu)解 126
4.2.4 計(jì)算各個(gè)品類(lèi)在不同渠道的最優(yōu)解 127
4.3 案例:用Python 分析競(jìng)品 131
4.3.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 131
4.3.2 采集數(shù)據(jù) 131
4.3.3 競(jìng)品調(diào)價(jià)預(yù)警 134
5 Python 與數(shù)字營(yíng)銷(xiāo)案例 137
5.1 案例:基于關(guān)聯(lián)規(guī)則的產(chǎn)品推薦 138
5.1.1 算法原理及案例背景 138
5.1.2 創(chuàng)建商品項(xiàng)集 141
5.1.3 建立函數(shù)挑選最小支持度項(xiàng)集 143
5.1.4 訓(xùn)練步驟項(xiàng)集函數(shù) 144
5.2 案例:基于聚類(lèi)算法的商品推薦 147
5.2.1 算法原理及案例背景 147
5.2.2 消費(fèi)者聚類(lèi) 150
5.2.3 基于消費(fèi)者聚類(lèi)的推薦 167
5.3 案例:基于協(xié)同過(guò)濾算法的產(chǎn)品推薦 176
5.3.1 算法原理及案例背景 176
5.3.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 178
5.3.3 推薦算法建模 179
5.4 案例:消費(fèi)者輿情分析 183
5.4.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 183
5.4.2 案例實(shí)現(xiàn) 183
6 Python 與銷(xiāo)售預(yù)測(cè)案例 187
6.1 案例:基于業(yè)務(wù)邏輯的預(yù)測(cè)算法模型 188
6.1.1 案例背景及數(shù)據(jù)理解 188
6.1.2 案例實(shí)現(xiàn) 188
6.2 案例:基于時(shí)序算法預(yù)測(cè)庫(kù)存 189
6.2.1 算法原理及案例背景 189
6.2.2 數(shù)據(jù)及時(shí)序檢查 191
6.2.3 時(shí)間序列建模 198
6.2.4 循環(huán)迭代的ARIMA 模型 203
6.3 案例:電商的庫(kù)存預(yù)測(cè)算法建模 207
6.3.1 算法原理及案例背景 208
6.3.2 準(zhǔn)備數(shù)據(jù) 209
6.3.3 計(jì)算補(bǔ)貨量 211
6.4 案例:用戶(hù)成單預(yù)測(cè) 212
6.4.1 算法原理及案例背景 212
6.4.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 215
6.4.3 數(shù)據(jù)挖掘 243
6.5 案例:用戶(hù)流失預(yù)測(cè) 246
6.5.1 算法原理及案例背景 246
6.5.2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 249
6.5.3 數(shù)據(jù)挖掘 254

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