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PowerBI 被吊打,如何数据获得切实可行商业见解

可见,目前市面上真正合格商业分析师非常稀少。有被教化成程序员写 DAX ,也有被教化成美工做图,但分析师,尤其是商业驱动可以快速数据中提供真正洞察力分析师,是非常少。...Zebra BI,使用强大可视化工具创建令人惊叹报告和仪表板,在创纪录时间内数据中提供真正洞察力。...,将您 Power BI 报告提升到一个新水平,并在创纪录时间内数据中提供切实可行洞察力。...(如:财务利润表计算科目等)如下(动画): 用户可以直接在界面定义新计算公式,实现所见即所得计算效果。 图表类型切换 Zebra BI 支持快速图形切换以便找到最合适表达数据可视化方式。...(这个表情好符合这里场景有没有) Zebra BI 商业案例,不难发现站在巨人身上,哪怕你多做一点,都感觉你比巨人高了,当然巨人本身还是巨人。

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强化学习离轨策略:失败获得成功经验 - 追女孩为例 | 采样数学意义

本文目录: •离轨策略:失败与别人经验中学习•重要度采样比:修正“理解”偏差 离轨策略:失败与别人经验中学习 在强化学习, 我们要学到/收敛逼近控制策略,一定是最优。...追女生为例,小拍心里目的只有一个:用最好方式追成功。 ?...后来学习了 李宏毅老师深度学习课程 ,李老师略带着讲了一些强化学习:李老师连 MDP 这个基础假设都没介绍,但是其一些关于强化学习观点却让我眼前一亮,尤其是 在介绍 PPO 前对采样分布角度上介绍...而那个分式,不就是我们采样率嘛! 下面 分布实例 具体解释一下。 ? 图源:李宏毅老师课程录屏 如上,f(x) 值在数据分布上用红线表示。...我很重视我文章正确性,有不同意见,欢迎给我发邮件: piperliu@qq.com[3] 。 ? 后记:这篇文章原本标题是如何理解强化学习『离轨策略采样率』?

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银行业数据:银行如何客户数据获得更大价值?

现在,非银行金融机构与银行业竞争,优秀数字发明,作为一个结果,正在推动核心银行集团。领先例子今天是支付宝,这是一种支付网关为您所有的网上银行交易。...同样,许多非银行做出了更轻松生活,引入个性化钱包,让客户购买直接他们登录和获得难以置信折扣和优惠。...这种ATM钱包功能就像一个真正借记账户,带来每年超过一百万用户。 非金融性公司不断崛起,照顾消费者金融业务是一个严重威胁,而且这种差距需要尽早封闭。 银行如何能从客户数据获得更大价值?...只是给互联网金融期权是不够;必须有客户银行利润最大化一些例外创新。现有基础和后发优势银行能带来更好结果。 银行需要综合业务与新数字设备和给客户一个清晰了解,如何在哪里买。...它目的是将数据在线和离线路线流入银行CRM解决方案,为员工提供相关线索。这提高了超过100%转化率,为消费者提供更加个性化体验。

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银行业数据:银行如何客户数据获得更大价值?

现在,非银行金融机构与银行业竞争,优秀数字发明,作为一个结果,正在推动核心银行集团。领先例子今天是支付宝,这是一种支付网关为您所有的网上银行交易。...同样,许多非银行做出了更轻松生活,引入个性化钱包,让客户购买直接他们登录和获得难以置信折扣和优惠。...这种ATM钱包功能就像一个真正借记账户,带来每年超过一百万用户。 非金融性公司不断崛起,照顾消费者金融业务是一个严重威胁,而且这种差距需要尽早封闭。 银行如何能从客户数据获得更大价值?...只是给互联网金融期权是不够;必须有客户银行利润最大化一些例外创新。现有基础和后发优势银行能带来更好结果。 银行需要综合业务与新数字设备和给客户一个清晰了解,如何在哪里买。...它目的是将数据在线和离线路线流入银行CRM解决方案,为员工提供相关线索。这提高了超过100%转化率,为消费者提供更加个性化体验。

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.NETC# 程序如何在控制台终端字符表格形式输出数据

在一篇在控制台窗口中监听前台窗口博客,我在控制台里表格形式输出了每一个前台窗口信息。在控制台里编写一个字符表格其实并不难,毕竟 ASCII 中就已经提供了制表符。...开源 这个类库我已经开源到我 GitHub 仓库,并可直接 NuGet 形式引用。...接下来,在每一次有新数据需要输出时,都可以通过 BuildRow 方法,传入数据实例和字符串换行方法,得到一行字符串。...关于表格输出完整使用示例,可参考我监听前台窗口博客,或直接查看我 GitHub 仓库示例代码。...如何在控制台程序监听 Windows 前台窗口变化 - walterlv Walterlv.Packages/src/Utils/Walterlv.Console 参考资料 D 个人博客 本文会经常更新

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银行和童装店为例,如何数据挖掘有用营销信息

如何通过数据字段挖掘需求,这对分析师来说是基本能力了。...在互联网世界,我们可以通过各种各样手段方法获得丰富数据,比如数据爬虫、手机采样,甚至是各种各样行为数据、城市数据都变得更加透明和可获得。...然后,在实际工作,我们经常会遇到有了各种个月数据后会遇到怎么样使用、怎么盈利问题,这里并不会讨论法律允许之外贩卖数据问题,讨论是如果利用数据产品各种个月利润问题。...假设A公司是为B公司提供数据分析乙方公司,B公司是一家通信领域运营商,B公司拥有一大批数据,这些数据主要包括手机号码、对应手机号码访问网址和时间、以及经纬度,那么数据分析公司A公司如何通过上面的数据让童装店以及银行各自获利呢...通过以上分析,其实,我并不认识存在太多数据不够用问题,很多人缺更多是对数据和业务形态思考,这才是作为一个分析基本能力了。

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如何用潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据|附代码数据

简易智能量表评分是一种非常常见神经心理学测试,用于测量老年人整体认知功能。它具有非常不对称分布,因此通常将其归一化应用于高斯变量方法。...表示重复测量:其中_:_ 和 固定效应部分 是  混合  和 ; 在 随机效应部分 是 ,因变量:归一化 简易智能量表评分由于 简易智能量表评分分布非常倾斜,我们使用标准化版本normMMSE <- ...,并针对特定于类尝试任意初始值:lme( B = c(0, 50, 30, 3, -1))随机生成值另一种方法是 1 类模型估计值渐近分布随机生成初始值(此处为 m1):lme(rand(m1...(mixed effects logistic)模型分析肺癌数据R语言如何用潜类别混合效应模型(LCMM)分析抑郁症状R语言基于copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究R语言建立和可视化混合效应模型...copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究R语言如何解决线性混合模型畸形拟合(Singular fit)问题基于R语言lmer混合线性回归模型R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验建立层次

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如何用潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据|附代码数据

简易智能量表评分是一种非常常见神经心理学测试,用于测量老年人整体认知功能。它具有非常不对称分布,因此通常将其归一化应用于高斯变量方法。...,i表示主题,j 表示重复测量: 其中_:_  和  固定效应部分 是   混合   和  ; 在 随机效应部分 是  , 因变量:归一化 简易智能量表评分 由于 简易智能量表评分分布非常倾斜...点击标题查阅往期内容 R语言如何用潜类别混合效应模型(LCMM)分析抑郁症状 左右滑动查看更多 01 02 03 04 用户预先指定值 在以下示例,初始值由用户预先指定:方差协方差参数取自线性混合模型估计值...,并针对特定于类尝试任意初始值: lme( B = c(0, 50, 30, 3, -1)) 随机生成值 另一种方法是 1 类模型估计值渐近分布随机生成初始值(此处为 m1): lme(rand...本文摘选 《R语言潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据

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R语言广义线性模型(GLM)、全子集回归模型选择、检验分析全国风向气候数据|附代码数据

p=30914最近我们被客户要求撰写关于广义线性模型研究报告,包括一些图形和统计输出。我们正和一位朋友讨论如何R软件中用GLM模型处理全国气候数据。...本文获取了全国2021年全国气候数据采样时间:2021年1月1号~2021年12月31号 采样地点:全国各地。...全子集回归来选出最优模型全子集回归,即基于全模型获得可能模型子集,并根据AIC值等对子集排序从中获取最优子集。...logistic)模型分析肺癌数据R语言如何用潜类别混合效应模型(LCMM)分析抑郁症状R语言基于copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究R语言建立和可视化混合效应模型mixed effect...R语言如何解决线性混合模型畸形拟合(Singular fit)问题基于R语言lmer混合线性回归模型R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验建立层次(分层)贝叶斯模型R语言分层线性模型案例R语言用

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R语言广义线性模型(GLM)、全子集回归模型选择、检验分析全国风向气候数据|附代码数据

p=30914 最近我们被客户要求撰写关于广义线性模型(GLM)研究报告,包括一些图形和统计输出。 我们正和一位朋友讨论如何R软件中用GLM模型处理全国气候数据。...本文获取了全国2021年全国气候数据 采样时间:2021年1月1号~2021年12月31号  采样地点:全国各地。...全子集回归来选出最优模型 全子集回归,即基于全模型获得可能模型子集,并根据AIC值等对子集排序从中获取最优子集。...logistic)模型分析肺癌数据 R语言如何用潜类别混合效应模型(LCMM)分析抑郁症状 R语言基于copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究 R语言建立和可视化混合效应模型mixed effect...贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究 R语言如何解决线性混合模型畸形拟合(Singular fit)问题 基于R语言lmer混合线性回归模型 R语言用WinBUGS 软件对学术能力测验建立层次(分层

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Hybrid-PSC:基于对比学习混合网络,解决长尾图片分类 | CVPR 2021

交叉熵损失学习到特征分布可能会高度倾斜,如上图所示,导致分类器存在偏向性,会影响长尾分类。  为此,论文研究了高效对比学习策略,将其适配到不平衡数据中学习特征表达,提高长尾图片分类场景性能。...两个损失联合训练,在训练过程逐渐调整两个损失权重,特征学习逐步转移为分类器学习,遵循更好特征产生更好分类器思想。 ...在训练过程逐渐调整两个损失权重,特征学习逐步转移为分类器学习,遵循更好特征产生更好分类器思想。研究高效有监督对比学习策略用于更优特征学习,提高长尾分类性能。...分类器学习分支先通过单个线性层图像特征$r$预测类别结果$s\in\mathcal{R}^{DC}$,随后直接计算交叉熵损失$\mathcal{L}{CE}$。 ...这里没有提到原型是如何初始化和学习,需要等源码放出来再看看。  PSC loss也可以延伸为每个类别多个原型,主要为了迎合单类别可能存在有多种数据分布情况。

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WPF备忘录(3)如何 Datagrid 获得单元格内容与 使用值转换器进行绑定数据转换IValueConverter

一、如何 Datagrid 获得单元格内容    DataGrid 属于一种 ItemsControl, 因此,它有 Items 属性并且用ItemContainer 封装它 items. ...但是,WPFDataGrid 不同于Windows Forms DataGridView。 ...这样语句去获得单元格内容。...IValueConverter  有的时候,我们想让绑定数据以其他格式显示出来,或者转换成其他类型,我们可以 使用值转换器来实现.比如我数据中保存了一个文件路径”c:\abc\abc.exe”...//Convert方法用来将数据转换成我们想要显示格式 public object Convert(object value, Type targetType, object parameter

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使用R语言随机波动模型SV处理时间序列随机波动率

在y包含零情况下,发出警告,并在进行辅助混合采样之前,将大小为sd(y)/ 10000小偏移常数添加到平方收益上。 但是,我们通常建议完全避免零回报,例如通过预先降低零回报。...下面是如何使用样本数据集exrates1准备数据说明。 图1提供了该数据集中时间序列可视化。...R> par(mfrow = c(2, 1))R> plot(sim) 运行采样器 函数svsample,它用作C语言中实际采样R-wrapper 。...,百分比表示,即随时间变化100 exp(ht = 2)后验分布经验分位数。...图6显示了汇率提取数据集中获得EUR-USD汇率示例输出。 svdraws对象通用绘图方法将上述所有绘图合并为一个绘图。可以使用上述所有参数。请参见图7。

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使用扩散模型文本提示中生成3D点云

背景介绍 关于扩散模型,有越来越多相关工作在研究这块,文中提到方法就是基于这个模型展开。我们目标是使用神经网络类似 某个分布 采样。...通过直接渲染构建点云,我们能够避免尝试直接 3D 网格采样点时可能出现各种问题,例如模型包含采样点或处理不寻常文件格式存储 3D 模型 。...我们将这些集群分到几个不同质量容器,并使用所得容器加权混合作为我们最终数据集。...因此,为了确保这些模型正确处理生成合成视图,我们目标是显式生成与数据分布相匹配 3D 渲染。 为此,我们微调了 GLIDE,混合了其原始数据集和我们 3D 渲染数据集。...我们模型最终输入上下文形状为 。为了获得长度为 最终输出序列,我们采用输出最终 K 个标记并将其投影获得 个输入点预测。 值得注意是,我们没有为这个模型使用位置编码。

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R语言广义线性模型(GLM)、全子集回归模型选择、检验分析全国风向气候数据

p=30914 我们正和一位朋友讨论如何R软件中用GLM模型处理全国气候数据。本文获取了全国2021年全国气候数据(点击文末“阅读原文”获取完整代码数据)。...残差拟合图来看,大部分样本拟合值分布在0周围,说明拟合结果较理想。981,2331和524号样本可能为异常点。正态分布qq图来看,大部分点分布在图中直线附近。说明样本点服从正态分布。...全子集回归来选出最优模型 全子集回归,即基于全模型获得可能模型子集,并根据AIC值等对子集排序从中获取最优子集。...effects logistic)模型分析肺癌数据 R语言如何用潜类别混合效应模型(LCMM)分析抑郁症状 R语言基于copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究 R语言建立和可视化混合效应模型...LMM) R语言基于copula贝叶斯分层混合模型诊断准确性研究 R语言如何解决线性混合模型畸形拟合(Singular fit)问题 基于R语言lmer混合线性回归模型 R语言用WinBUGS

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Hive数据倾斜问题总结

Reduce数据倾斜一般是指map输出数据存在数据频率倾斜状况,也就是部分输出数据量远远大于其它输出键。 常见数据倾斜有以下几类: 数据频率倾斜:某一个区域数据量要远远大于其他区域。...第一个 MR Job ,Map 输出结果集合会随机分布到 Reduce ,每个 Reduce 做部分聚合操作,并输出结果,这样处理结果是相同 Group By Key 有可能被分发到不同 Reduce...(2)SQL调优 如何Join:关于驱动表选取,选用join key分布最均匀表作为驱动表。做好列裁剪和filter操作,达到两表做join时候,数据量相对变小效果。...特殊情况特殊处理:在业务逻辑优化效果不大情况下,有些时候是可以将倾斜数据单独拿出来处理。最后union回去。 3、小结 使map输出数据更均匀分布到reduce中去,是我们最终目标。...在此给出较为通用步骤: 1、采样log表,哪些user_id比较倾斜,得到一个结果表tmp1。由于对计算框架来说,所有的数据过来,他都是不知道数据分布情况,所以采样是并不可少

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R语言coda贝叶斯MCMC Metropolis-Hastings采样链分析和收敛诊断可视化|附代码数据

p=27228 原文出处:拓端数据部落公众号 最近我们被客户要求撰写关于MCMC Metropolis-Hastings采样研究报告,包括一些图形和统计输出。...MCMC 该模型后验分布采样。...收敛诊断现在,到收敛:一个 MCMC 后验分布创建一个样本,我们通常想知道这个样本是否足够接近后验用于分析。有几种标准方法可以检查这一点,但我建议使用 Gelman-Rubin 诊断。...1.使用R语言进行METROPLIS-IN-GIBBS采样和MCMC运行2.R语言中Stan概率编程MCMC采样贝叶斯模型3.R语言实现MCMCMetropolis–Hastings算法与吉布斯采样...Rcpp加速Metropolis-Hastings抽样估计贝叶斯逻辑回归模型参数8.R语言使用Metropolis- Hasting抽样算法进行逻辑回归9.R语言中基于混合数据抽样(MIDAS)回归

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自然场景文本检测识别技术综述

然后,由分割结果直接就获得文字块边框, 而且允许生成倾斜边框。 上述过程,省掉了其他模型中常见边框回归步骤,因此训练收敛速度更快些。...如下图,训练好字符检测器后,可以在数据流水线中加入合适文本结构分析模块,输出符合应用场景格式要求文本内容。该文作者例举了多种文本结构分析模块实现方法。 ?...预测过程,前端使用标准CNN网络提取文本图像特征,利用BLSTM将特征向量进行融合提取字符序列上下文特征,然后得到每列特征概率分布,最后通过转录层(CTC rule)进行预测得到文本序列。...如下图所示,空间变换网络内部包含定位网络、网格生成器、采样器三个部件。经过训练后,它可以根据输入图像特征图动态地产生空间变换网格,然后采样器根据变换网格核函数原始图像采样获得一个矩形文本图像。...Google FSNS(谷歌街景文本数据集) 该数据集是谷歌法国街景图片上获得一百多万张街道名字标志,每一张包含同一街道标志牌不同视角,图像大小为600*150,训练集1044868张,验证集16150

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A full data augmentation pipeline for small object detection based on GAN

噪声向量是正态分布随机采样,并且它被附加到输入图像。这允许单个HR目标生成多个SLR目标,从而对HR图像将受到多种类型LR噪声影响事实进行建模。...使输入HR和输出SLR之间 距离最小化:  其中W和H表示输入HR大小,r是下采样因子,AvgP是将HR输入映射到输出G(b,z)分辨率平均池函数。...选择用于目标分割方法是调整在公共数据集MS COCO上训练Mask R-CNN框架,HR目标获得掩码(图4)。由于小目标的分割结果性能较差,我们建议大目标获取掩码,并将其应用于小目标。...5.最后,从这个混合金字塔,通过上采样和模糊每个级别并将其添加到下一个级别来重建输出图像 (第18-21行)。 4、实验  在本节,我们介绍了数据集、评估指标和实现细节,验证我们方法。  ...为了训练DS-GAN,我们通过应用随机图像处理来增强训练数据增加多样性。我们为每个HR目标提供正态分布采样不同噪声向量(z),以便模拟各种图像退化类型。

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如何用潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据

简易智能量表评分是一种非常常见神经心理学测试,用于测量老年人整体认知功能。它具有非常不对称分布,因此通常将其归一化应用于高斯变量方法。...,i表示主题,j 表示重复测量: 其中_:_ 和 固定效应部分 是 混合 和 ; 在 随机效应部分 是 , 因变量:归一化 简易智能量表评分 由于 简易智能量表评分分布非常倾斜...另一种方法是 1 类模型估计值渐近分布随机生成初始值(此处为 m1): lme(rand(m1)) 网格搜索 最后,grid可用于运行自动网格搜索。...2-class 线性混合模型描述 模型概要 summary(m2d) 模型预测 只要模型中指定所有协变量都包含在数据,就可以为数据包含任何数据计算特定于类预测。...本文摘选《R语言潜类别混合效应模型(Latent Class Mixed Model ,LCMM)分析老年痴呆年龄数据

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