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统计模型实际应用场景

统计模型实际应用场景

作者: HELLOTREE1 | 来源:发表于2019-04-05 21:33 被阅读0次

参考
常用统计模型: 决策树&回归&K均值聚类&因子分析
分别对应数据分析的思路:分类,回归,聚类,降维。

1 决策树

定义:机器学习中,决策树是一个预测模型;它代表的是对象属性与对象值之间的一种映射关系。

基本应用于给人群分类,最好的应用场景是要把人群分为互斥的两类,并找到两类人群的不同特征。当然,分为多个互斥类别也OK。

用户流失模型
举个例子,对于某款端游,定义超过一周不登录用户为流失,那么做过的任务、拿到的装备、打过的副本、充值金额等等,都可以作为预测用特征比对流失与非流失用户找到两者的区别在关键流失节点上加一些运营策略来减少流失

2 K均值聚类

定义:k-means聚类的目的是:把n个点(可以是样本的一次观察或一个实例)划分到k个聚类中,使得每个点都属于离他最近的均值(此即聚类中心)对应的聚类,以之作为聚类的标准。

当样本量巨大时候,可以快速分群------->需要注意分群的可解释性
分类与聚类的不同: 分类需要事先知道特征,但是聚类探索特征未知的领域

数据库营销\啤酒与尿布 举例,对于一个超市/电商网站/综合零售商,可以根据用户的购买行为,将其分为“年轻白领”、“一家三口”、“家有一老”、”初得子女“等等类型,然后通过邮件、短信、推送通知等,向其发起不同的优惠活动。

3 因子分析

定义:因子分析是指研究从变量群中提取共性因子的统计技术。因子分析可在许多变量中找出隐藏的具有代表性的因子。将相同本质的变量归入一个因子,可减少变量的数目,还可检验变量间关系的假设。

因子分析是降维的一种方式,而降维归根结底就是一句话:变量太多的时候,需要将变量重构成带有更多信息的新变量,新变量与原始变量之间存在相关性,这样才能在不损失太多原始信息的情况下减少变量数量。

因子分析的一个典型应用场景是满意度调查。通过市场调研方式获取消费者满意度时,通常会有两位数的问题来了解消费者对哪些方面满意,哪些方面不满意,这个时候因子分析就很重要,可以将消费者的问题归结为相对较少的几个大问题方向,同时也可以看出哪些问题更为重要,需要优先解决。

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