《机器学习高级实践:计算广告、供需预测、智能营销、动态定价》随笔.docxVIP

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《机器学习高级实践:计算广告、供需预测、智能营销、动态定价》读书随笔

目录

一、内容概要...............................................2

二、机器学习理论基础.......................................3

1.机器学习概述..........................................4

2.监督学习..............................................6

3.非监督学习............................................7

4.强化学习..............................................9

三、计算广告实战解析......................................11

1.计算广告概述.........................................12

2.广告点击率预测模型...................................14

3.广告效果评估与优化策略...............................15

4.实时竞价与广告策略优化...............................16

四、供需预测技术应用......................................18

1.供需预测概述.........................................19

2.时间序列分析在供需预测中的应用.......................20

3.回归模型在供需预测中的应用...........................22

4.神经网络模型在供需预测中的应用.......................23

五、智能营销实践案例......................................24

1.智能营销概述.........................................25

2.客户画像与精准营销...................................27

3.个性化推荐系统实战解析...............................28

4.智能营销效果评估与优化策略...........................29

六、动态定价策略与实践....................................30

1.动态定价概述及原理...................................32

2.基于机器学习的动态定价策略设计.......................33

3.价格弹性分析与市场需求预测在动态定价中的应用实战解析策略优化与案例分析34

一、内容概要

《机器学习高级实践:计算广告、供需预测、智能营销、动态定价》是一本关于机器学习在广告、供需预测、智能营销和动态定价等领域的应用的实践性书籍。本书通过丰富的案例和详细的解析,为读者提供了一套完整的机器学习解决方案,帮助读者掌握机器学习的基本原理和方法,并将其应用于实际问题中。

本书共分为五个部分,分别是:计算广告、供需预测、智能营销、动态定价和实战项目。每个部分都详细介绍了相应的机器学习技术和应用场景,以及如何使用Python等编程语言实现这些技术。书中还包含了大量的代码示例和实用工具,方便读者快速上手实践。

在计算广告部分,本书介绍了基于协同过滤、基于内容的推荐等多种广告投放策略,以及如何利用机器学习模型进行广告效果评估。在供需预测部分,作者讲解了如何利用时间序列分析、回归分析等方法预测商品需求和供应情况,为企业提供决策支持。在智能营销部分,作者探讨了如何利用机器学习实现精准营销、用户画像等功能,提高营销效果。在动态定价部分,作者介绍了如何根据市场需求和竞争状况调整价格策略,以实现最优收益。在实战项目部分,作者通过一系列实际案例,展示了如何将所学知识应用于实际问题中,解决企业面临的挑战。

二、机器学习理论基础

在我阅读的《机器学习高级实践:计算广告、供需预测、智能营销、动态定价》机器学习理论基础部分占据了重要的篇幅。这一部分的内容为我后续理解与实践高级机器学习技术打下了坚实的基础。

在机器学习领域,监督学习和非监督学习是最为基础的两种学习方式。书中详细阐述了这两种学习方式的原理和应用场景,监督学习通过已知的输

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