一、挑战及目标

1.1挑战及目标>行业挑战


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1.2挑战及目标>建设目标


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1.3挑战及目标>建设远景

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1.4挑战及目标>建设规划

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1.5挑战及目标>建设策略

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二、业务解决方案

2.1解决方案>企业应用大数据+BI路线图

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2.2业务方案>业务应用建设策略

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2.3业务方案>业务指标体系

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2.4业务方案>水泥营销管理主题

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2.5业务方案>高管驾驶舱

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2.6业务方案>销售综合看板

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2.7业务方案>销量分析

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2.8业务方案>销价分析

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2.9业务方案>销售额分析

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2.10业务方案>库存分析

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2.11业务方案>产销率分析


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2.12业务方案>应收账款分析

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2.13业务方案>客户画像

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2.14业务方案>销售画像

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2.15业务方案>行业分析


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2.16业务方案>区域竞争态势分析


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2.17业务方案>价格预测

目标:水泥价格预测

模型选择:因水泥价格的影响因素,随时间推移,具有一定的周期性,若数据自相关,使用时间序列算法进行价格预测;若非自相关,则使用回归预测;

回归特征:数据包含结构化数据和非结构化数据(政策因素),需要对数据分别进行量化处理。针对政策因素,涉及文本分词、关键词、分类等技术;

功能展示:不同粒度区域的价格走势图,行业资讯列表及词云展示。


2.18业务方案>价格预测流程

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2.19业务方案>价格预测应用方案

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2.20业务方案>价格预测预计效果


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2.21业务方案>价格预测实施方法论AOSP

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2.22业务方案>方案回顾总结

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三、技术解决方案
3.1技术方案>系统架构

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3.2技术方案>smartbi 大数据分析套件功能构架图

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3.3技术方案>预测工具(Smartbi Mining)

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3.4技术方案>预测工具获奖


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3.5技术方案>预测工具受益者

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3.6技术方案>工具界面

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3.7技术方案>工具使用步骤

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3.8技术方案> smartbi 大数据套件部署

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3.9技术方案>smartbi集群网络拓扑

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3.10技术方案>smartbi权限与审计支持

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3.11技术方案>smartbi系统集成

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3.12技术方案>smartbi移动分享,数据随行

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3.13技术方案>smartbi移动协同

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四、Smartbi优势

4.1Smartbi优势>成功案例

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4.2Smartbi优势>01客户案例架构

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4.3Smartbi优势>01案例综合管理主题

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4.4Smartbi优势>01案例智能办公主题

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4.5Smartbi优势>01案例品质管理主题

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4.6Smartbi优势>01案例安全生产主题

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4.7Smartbi优势>01案例水泥行业主题

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4.8Smartbi优势>02客户案例

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4.9Smartbi优势>02案例乘客上下车分布

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4.10Smartbi优势>02案例OD轨迹分布

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4.11Smartbi优势>02案例车辆轨迹分布

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4.12Smartbi优势>03客户案例教师聚类

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4.13Smartbi优势>03案例预测科研成果

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4.14Smartbi优势>项目交付最佳实践

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4.15Smartbi优势>熟悉业务的数据分析流程

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4.16Smartbi优势>助力客户成功

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