阿里巴巴-1688-退款退货明细下载(导出)

DUMUZ是一款基于Chrome内核的软件,能模拟人在电脑上的系统间操作,实现天猫/淘宝订单自动化处理、1688退款退货下载等功能。它以用户场景为导向,简化用户操作,无需编程知识,确保数据安全,遵循用户协议和隐私政策。

DUMUZ是什么?

Dumuz是一款软件产品,可模拟人在电脑上的不同系统之间操作行为, 替代人在电脑前执行具有规律与重复性高的办公流程。 目前基于实际业务场景在软件搭建了模拟实现天猫/淘宝批量订单发货、备注插旗、页面商品数据采集、已买宝贝订单下载等应用功能。

与同类软件的区别

围绕实际的业务应用场景直接封装实现需求功能,以用户场景应用为导向, 解决用户繁琐、重复的操作痛点,用户无需深入了解IT搭建技术,无需学 习程序代码。 让用户成为RPA技术最终受益者。

数据安全及保密

软件基于Chrome内核浏览器开发,所有操作模拟人为 操作网站/网页,遵守Google用户协议及隐私权政策 , 并承诺不收集/发送隐私数据。

模拟人工操作实现天猫/淘宝批量订单发货、备注插旗、页面商品数据采集、已买宝贝订单下载、1688退款退货下载等(需严格遵守淘宝规则)、模拟人工操作PC微信,实现消息一对一批量发送,实现微信通知单及工资条等业务场景

应用功能描述

模拟人工操作 阿里巴巴(1688)的 "交易-退款退货管理”订单网页,批量查询获取1688 的退款退货订单数据。

操作步骤演示 

在应用列表中,双击左侧 打开【1688-退款退货下载】,此应用导出1688 退款退货的订单的信息情况

通过【订单搜索导入】,获取阿里巴巴(1688)的退款退货信息

如图所示

我们现以【订单搜索导入】为例介绍此功能的应用

第1步:点击 批量导入导出-【订单搜索导入】,如图所示

第2步:在弹出【1688-订单筛选条件】框,选择相关条件后,点确定

第3步:如果未登录阿里巴巴(1688)帐号时,软件会判断并提醒您登录后,再继续操作。

第4步:应用将自动获取相关退款退货信息,如下图所示


如图所示,1:下载包含【详情数据】如果未勾选,2中的详情数据将不会另外下载。

第5步:完成后,可以通过【导出Excel】输出成为Excel文件。

内容概要:本文系统阐述了企业新闻发稿在生成式引擎优化(GEO)时代下的全渠道策略与效果评估体系,涵盖当前企业传播面临的预算、资源、内容与效果评估四大挑战,并深入分析2025年新闻发稿行业五大趋势,包括AI驱动的智能化转型、精准化传播、首发内容价值提升、内容资产化及数据可视化。文章重点解析央媒、地方官媒、综合门户和自媒体四类媒体资源的特性、传播优势与发稿策略,提出基于内容适配性、时间节奏、话题设计的策略制定方法,并构建涵盖品牌价值、销售转化与GEO优化的多维评估框架。此外,结合“传声港”工具实操指南,提供AI智能投放、效果监测、自媒体管理与舆情应对的全流程解决方案,并针对科技、消费、B2B、区域品牌四大行业推出定制化发稿方案。; 适合人群:企业市场/公关负责人、品牌传播管理者、数字营销从业者及中小企业决策者,具备一定媒体传播经验并希望提升发稿效率与ROI的专业人士。; 使用场景及目标:①制定科学的新闻发稿策略,实现从“流量思维”向“价值思维”转型;②构建央媒定调、门户扩散、自媒体互动的立体化传播矩阵;③利用AI工具实现精准投放与GEO优化,提升品牌在AI搜索中的权威性与可见性;④通过数据驱动评估体系量化品牌影响力与销售转化效果。; 阅读建议:建议结合文中提供的实操清单、案例分析与工具指南进行系统学习,重点关注媒体适配性策略与GEO评估指标,在实际发稿中分阶段试点“AI+全渠道”组合策略,并定期复盘优化,以实现品牌传播的长期复利效应。
【EI复现】基于主从博弈的新型城镇配电系统产消者竞价策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于主从博弈理论的新型城镇配电系统中产消者竞价策略的研究,结合IEEE33节点系统进行建模与仿真分析,采用Matlab代码实现。研究聚焦于产消者(兼具发电与用电能力的主体)在配电系统中的竞价行为,运用主从博弈模型刻画配电公司与产消者之间的交互关系,通过优化算法求解均衡策略,实现利益最大化与系统运行效率提升。文中详细阐述了模型构建、博弈机制设计、求解算法实现及仿真结果分析,复现了EI期刊级别的研究成果,适用于电力市场机制设计与智能配电网优化领域。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力,从事电力市场、智能电网、能源优化等相关领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①学习主从博弈在电力系统中的建模方法;②掌握产消者参与电力竞价的策略优化技术;③复现EI级别论文的仿真流程与结果分析;④开展配电网经济调度与市场机制设计的相关课题研究。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码,深入理解博弈模型的数学表达与程序实现细节,重点关注目标函数构建、约束条件处理及算法收敛性分析,可进一步拓展至多主体博弈或多时间尺度优化场景。
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