今天,老湿刷着朋友圈,被一条消息震精了,11.11前夕,有人拍到有貌似钢铁匣样的大量神秘箱体。 老湿最近变身《白夜追凶》萌妹,必须安排外围狗仔队尾随这些神秘箱体,一定有神转折出现!...外面下起了秋雨,狗仔队表示你的箱包,让我走的好缓慢 11.11京东全球好物节,老湿也是操碎了心。看来真是壕多壕多壕多壕多的服务器,轻轻松松价值几个亿。...我们把一颗心献给京东 此文献给在11.11京东全球好物节中,每一位京东技术的研发人,感谢你们的默默奉献,让我们的生活更加美好!
下载数据集请登录爱数科(www.idatascience.cn) 在数据集的12,330个会话中,有84.5%(10,422)是不以购物结束的负面类样本,其余(1908)是以购物结束的正面类样本。...数据预览 3. 字段诊断信息 4. 数据来源 1. C....数据引用 Sakar C O, Polat S O, Katircioglu M, et al.
通过分析这些石油“重镇”的储油情况,他们可以在政府石油报告出炉前,得到准确的市场供给行情,而华尔街的投行、基金公司都心甘情愿的掏大把银子购买这些情报。...Genscape通过熟练的监测师和数据分析技术为分析师提供他们所需的非公开报告,其涉及的领域包括石油供应量、发电量、零售量以及粮食产量。...而且EIA的官员在公布每周报告前还会咨询Genscape的报告,当他们发现二者有较大的差异时,会重新检查一遍石油公司提交的数据,偶尔还会找到一些错误。...随着无线技术的发展以及工程师的帮助,该公司设计了一套监控电力频数的系统,并将这些纷乱复杂的数据转换成了有价值的信息。...摘自:华尔街日报 大数据文摘ID:BigDataDigest 专注大数据,每日有分享 覆盖千万读者的WeMedia联盟成员之一
之后可将估计因子应用于购买预测,求得的P∈[0,1]即为客户股票购买持仓概率。样本标记为指定客户在指定日期是否持有指定股票。以唯一客户号标记客户,以唯一股票代码标记股票,以日期标记市场数据。...3 市场数据 Wind等数据提供商提供的市场数据包括:利率,汇率,财政,价格指数,国内外贸易,景气指数以及新闻等。 4 客户购买记录 客户过去一年每日持仓记录。...将不同时间周期的数据统一归结为按日期的特征必须处理有大量数据。从而可以保证,样本是指定客户在其当时的特征下,根据当时的市场特征以及股票特征做出的购买持仓决定。...每当看到AUC莫名的增长,总是让人喜悦的,虽然有时会发现是由于数据处理错误导致的:( 实践中,我们完全可以用模型预测过去一段时期的购买持仓,并和实际交易数据对比。...从而可以在客户特征,金融产品特征以及市场特征三个方面关联作为样本数据,并以当日购买持仓为标记使用逻辑回归做预测。另外本文还探讨了TB级百万特征金融数据处理的一些方法与经验。
摘要: 本文讨论用逻辑回归模型预测在金融市场情景下客户对金融产品的购买概率,以股票购买持仓概率作为研究对象。并探讨了TB级百万特征金融数据处理方法。...之后可将估计因子应用于购买预测,求得的P∈[0,1]即为客户股票购买持仓概率。样本标记为指定客户在指定日期是否持有指定股票。以唯一客户号标记客户,以唯一股票代码标记股票,以日期标记市场数据。...3 市场数据 Wind等数据提供商提供的市场数据包括:利率,汇率,财政,价格指数,国内外贸易,景气指数以及新闻等。 4 客户购买记录 客户过去一年每日持仓记录。...将不同时间周期的数据统一归结为按日期的特征必须处理有大量数据。从而可以保证,样本是指定客户在其当时的特征下,根据当时的市场特征以及股票特征做出的购买持仓决定。...每当看到AUC莫名的增长,总是让人喜悦的,虽然有时会发现是由于数据处理错误导致的:( 实践中,我们完全可以用模型预测过去一段时期的购买持仓,并和实际交易数据对比。
“量化对冲基金会不遗余力地购买数据。”Aroomoogan说。 高盛等顶尖投行都在举行各种活动,为其客户引荐各种数据厂商,帮助其获取最新数据。投行也希望自己的量化基金能够掌控全局。...另类数据平台Quandl CEO Tammer Kamel表示,企业不知不觉地积累了大量可以创造利润的数据,吸引了华尔街的极大兴趣。 传统银行和买入后持有不动的投资者也在使用另类数据。...其中有一些只是营销噱头,他们增加“人工智能”或“大数据”的名头,希望能够吸引更多客户。但这些分析工具的确可以节约传统基金经理的时间,帮助其过滤大量的新闻和数据。...想要保持优势,就必须获得对手无法获取的独家数据,但这种优势很快就会丧失。 与此同时,为高性能计算机提供海量数据,并对其加以分析的做法,也逐渐成为各大对冲基金的常规模式。...据悉,彭博社和汤森路透等新闻和数据公司现在都在服务中包含了另类数据,还有75%的对冲基金使用社交媒体和社交新闻流来支持投资决策。由此看来,另类数据很快就会变得不再另类。
我们在购买腾讯云服务器的时候(腾讯云服务器CVM购买详细过程 选择我们需要的腾讯云服务器)有看到可以增加数据盘,而且每台服务器可以增加10块数据盘。...如果我们以后可能数据比较大,便于以后的扩展磁盘,建议开始就要考虑将网站项目数据放到数据盘中,而系统盘就用来放系统。...第二、数据盘和系统盘如何管理 我看到很多网友不懂数据盘和系统盘之间的关系,有时候也购买数据硬盘,但是也不懂如何进行使用,挂载。毕竟这些也是需要一些技术的。...腾讯云服务器数据盘和系统盘不可以合并起来使用的,如果我们准备以后单独存储数据,建议开始购买服务器的时候就购买数据硬盘然后挂载单独目录使用存储,这样即便系统故障,数据盘也是完整的。...这个也是为什么我们很多建议数据盘和系统盘分离的结果。如果我们数据比较重要,建议单独存储在数据盘,系统盘就跑系统使用。
要知道,公司的数据量多到难以想象,没有人能分析消化这么多的数据,也没有人能基于所有数据建立起模型。 事实上,eBay真正应用到的,只是其收集的数据中的一小部分。...而这些交易数据,其实只是eBay全站数据信息总量的“冰山一角”。 基于大数据分析,eBay每天要回答的问题有很多,比如,“昨天最热门的搜索商品是什么?”...比如,机器可以搜集用户的上万个数据,但eBay的工程师可以定义其中的100个数据为有效数据,而模型则建立在这些有效数据之上。...除了分析的滞后性,eBay的大数据挑战还体现在庞大的数据处理上。尽管企业数据仓库为查询提供了巨大性能,但它仍无法满足eBay存储和灵活处理的需要。...毕竟,数据采集得越多,变量越多,而由此带来的“数据噪音”也越多,模型越失真。从这个角度看,eBay要做的是记录那些有意义的数据,并销毁那些不需要的信息。
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将节点列表合并到第一个节点 •4.1 待操作节点 •4.2 将节点一度关系全部扩展出来 •4.3 进行重构分析 •4.4 重构时设置不对节点属性进行操作 •4.5 重构后的效果•四、总结 图数据...☞重构子图 子图重构一般出现在数据运维阶段。...当数据出现错误或者调整数据模型后需要修改数据时,需要对图数据节点或者关系进行批量重构。数据重构的方法避免了数据的重新组织导入,节省资源的同时可以进行快速批量操作。...apoc.refactor.mergeNodes(nodes,{properties:'discard'}) YIELD node RETURN node 4.5 重构后的效果 三个节点变一个节点,三个子图变一个子图...重构时一般都是批量操作数据,在支持ACID的数据库中为了避免频繁发生死锁问题,存储过程中都不支持数据的并发操作。 References [1] TOC: 图数据☞重构子图
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(看到此图,花粉、果粉、星粉、米粉,怪不得他们经常互喷) 2013年双十一期间,新用户主要集中在电脑办公,手机数码品类,用户数占比分别为16%、13%;2014年双十一期间,新用户主要集中在服饰内衣、鞋靴箱包等品类...(身为朝阳区居民,表示很不淡定) 单身贵族的性福指数高于结婚人群,这难道是因为11.11是光棍的节日的缘故吗?如果是自力更生进行磨枪,购买成人用品数量应该下降,难道是炮友密集吗?...哈哈哈,太好了 虽然我已经不是19-25的性福最高年龄,也住在不幸的朝阳区,也大部分时间单身状态(但11.11我没买成人用品),但是,京东大数据报告显示年轻人在早上9-11点、晚上23-1点两个极端的时间段购物...最让我感到高兴万分的一个数据是11.11这一天天蝎座的幸福指数最低,我太高兴了,这个该死的天蝎座过去长期霸占各种心灵鸡汤和段子的头牌,让我们其他星座抬不起头来,感谢京东技术们,你们让我们终于抓住天蝎座们的一个关键性弱点...电商大数据分析带来的惊喜和忧虑 性福指数让人血脉贲张,但是,生存大于享乐,从行业的角度,京东11.11大数据报告也有一些非常有价值的数据结果。
三、数据准备 从超市结账记录数据库中,提取了某天会员购买记录数据,以此数据作为分析,试图对顾客的购买习惯进行分析,从而得到商品之间的潜在联系。 ? 数据说明 ?...数据预览 从上图中可以看到,超市对顾客购买商品的记录信息是按照每个顾客购买的商品条目来记录数据的。为了进行关联分析,需要对这种数据结构进行调整。...把数据变为每行代表一个顾客的购买行为,在每一行中记录该顾客在各商品的购买情况,用T表示顾客购买了该商品,F表示顾客没有购买该商品,结果如下图所示: ?...针对顾客的购买习惯进行图像分析,观测商品之间的购买联系,为了更好呈现效果,这里使用"网络图" 来分析事件同时出现的潜在关联,如下图所示: ?...上图是根据数据中各商品的关联程度所绘制的网络图,可以看到,各商品显示为一个点,各点用线段来连接。线段的粗细程度由商品被同时购买的频数所决定,频数越高。连线越粗,反之越细。
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数据显示,11.11期间,由店铺粉丝带来的成交额占据了京东商家总销售的30%。其中,粉丝成交额占比提升幅度超过100%的店铺多达3.5万家。 今年11.11期间,京东累计产生数百个亿级品牌。...在这场全民购物狂欢中,粉丝也表现出非同一般的购买力,人均成交额到普通用户人均成交额的约4倍。...助力Bose“宠粉” 引发粉丝亲密互动 在今年11.11,京东充分发挥了“资源整合者”作用,结合自身平台大数据及技术优势深挖粉丝群体的需求点,全面赋能商家和品牌。...目前,京东为商家提供的数据看板、粉丝分层等用户消费力洞察工具已经得到广泛应用,通过提供精细化运营方案,将粉丝转化为生意价值; 也帮助商家甄别哪些渠道可以更多获取“真爱粉”,找到以质量为第一位的良性粉丝增长方式...依托京东在大数据、技术以及渠道方面多维优势,种种创新升级也将为消费者带来更良好的购物体验,也将给品牌带来更高质的增长撬动,定义消费者与品牌店铺之间友好交易新关系。
这是为了帮助理解一个非常简单的数据集,其中包含单个国际标准书号 (ISBN),它是一本书的唯一国际出版商标识符号。每行代表购买了所列书籍的唯一客户。...目标是了解基本购买行为,向客户推荐的其他书籍是什么——这样它可以提高公司的收入以及对所提供服务的整体满意度。 我们以网络图结束,该图展示了置信度高于 55% 的关系。...设置和导入数据集 import numpy as np import pandas as pd data.head() data.shape 数据集上的EDA #执行堆叠的步骤,转换为字符串...,包括删除索引 dt2 = pd.DataFrame dt2 = dt2.reset_index(drop = True) dt2.nunique() # 总共有4,999本独特的书籍 #数据集中购买最多的前...10本书 top0 = pd.DataFrame(dt2.value_counts(sort= True, ascending=False).head(10)) to10 # 创建条形图
当我们在选择云数据库的时候,需要考虑的方面有很多,因为云数据库有着不同的类别,大家在选择的时候一定要根据实际需求,这样才能够让工作变得更加高效,以下就是关于如何正确的选择云数据库的相关内容。...如何正确的选择云数据库 很多企业都会使用云数据库,如何正确的选择云数据库?首先大家需要关注它的地区和可用区,这对于使用云数据库来说是非常重要的。...云数据库在哪里购买 网络上的数据库非常的多,因为现在的网络技术已经越来越成熟了,但云数据库并不是免费使用的,它相当于是一种无形的资产,需要购买后才能够正常的使用。...一般来说,大家如果想要购买云数据库,可以在腾讯云进行购买,里面有些不同类型的云数据库,大家可以根据自己的需求来进行选择。除此之外,在腾讯云官网之中,还有专门的客服人员帮助大家解疑答惑。...以上就是关于如何正确的选择云数据库的详细内容,如果大家要使用云数据库,就可以按照自己的需求来选择,而且现在可以直接在相应的官网中购买云数据库,所以使用云数据库是比较简单的,如果想要了解更多的内容,可以直接进入官网
航旅大数据是怎么划分的? 今天我们主要谈谈作为乘客,在大数据+科技赋能的时代,能够享受航空出行中的哪些便利。 首先和大家分享一下中国的航旅大数据。...具体从应用层面有以下几个维度来帮助大家剖析大数据: 一方面是从人的维度来对航旅大数据进行切分,再通过大数据分类可得: 一是乘客的个人基础属性、某时间段内的飞行次数、航空公司金银卡统计、最繁忙的月份乘机次数...另一方面,从航班维度的基础字段来划分,航旅大数据则包括了时间、飞机、地点及其他相关数据。...上面这张图显示了SEAM系统在营销方面所发挥的作用。...从保险诞生到今天,始终是围绕纯风险损失概率的定价来发展的,航班延误属于广义财产险当中的非实物类的无形风险,对应于购买机票以后时间成本的经济利益损失。但是如何计算这个损失值?
那么图数据挖掘是干什么的呢?难道是开着挖掘机来进行挖掘?还是扛着锄头?下面讲讲什么是图数据挖掘。...那么不难理解,数据挖掘就是挖掘数据里面的“宝贝”,图数据挖掘,就是以图的结构来存储、展示、思考数据,以达到挖掘出其中的“宝贝”。那这个“宝贝”是什么?...这就是我认为的图数据挖掘。 从学术上讲,图数据挖掘分为数据图,模式图两种。至于这两个类型的区别,由于很久没有关注这块,所以只能给出一个字面意义上的区别。...数据图:则是以数据节点为基础来进行分析图,模式图:则是以数据整个关系模型来进行分析数据。可能解释存在错误,望指正。我之前主要是接触数据图一块的东西,模式图没有太多了解。...这里明确的表示了图数据是干什么的,同时也表达了NEO4J是干什么的。他是管理和维护图数据CRUD,并且维护图数据的索引建立和更新。是对图数据操作的一个对外接口。
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