基于房源的画像分析

场景描述:将公司分散在各个系统的数据集成起来,形成完整统一的画像信息,以支持产品迭代、提高运营效率、方便数据分析,满足日常运营报表需求。

该认证通过对房源房屋相关数据进行整合,形成房源分析画像。通过房源分析画像建设详细介绍了画像概念、画像应用场景、画像建设思路及画像实施过程。另外还提供了数据分析需求,结合Quick BI产品基于房源画像表快速构建相关统计报表,服务于公司的高层决策、业务运营、业务监控、数据分析及数据挖掘。

课程目标:

 了解二手房交易相关基础数据及业务

 熟悉画像概念及应用

 掌握画像建设思路及流程

 掌握阿里云Data IDE 、MaxCompute、Quick BI产品使用

 结合阿里产品,实现简单的画像建设,掌握常用的SQL技能

课时列表:

课时1:画像的概念:介绍画像的概念,以通俗易懂的用户画像为例介绍,然后介绍房源画像涉及到数据信息。

课时2:画像的应用场景:介绍画像的常见应用场景。

课时3:房源画像模型介绍:详细介绍房源画像建设中涉及到各类数据模型信息。

课时4:阿里云产品MaxCompute介绍:介绍本实验所涉及阿里云产品MaxCompute、Data IDE、Quick BI的基本概念并演示其使用。

课时5:房源画像实验演示(上):演示如何将散落在各个系统的房源相关数据整合起来,形成完善房源画像信息。

课时6:房源画像实验演示(下):演示如何将散落在各个系统的房源相关数据整合起来,形成完善房源画像信息。

课时7:【课后任务】房源画像及统计报表建设:介绍ihouse公司房源画像建设背景、涉及数据及建设步骤,然后使用房源画进行报表统计最后使用Quick BI进行报表展现。

课时8:【在线实验】基于房源的画像分析:带领大家一步步进行房源画像分析,将散落在各个系统的房源相关数据整合起来,形成完善房源画像信息,以提高运营效率。

Apsara Clouder大数据专项技能认证:基于房源的画像分析

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