用地理商业智能降本增效,这些龙头企业做对了什么?

USP快递、家居商场及汽车品牌利用地理商业智能优化运营,如USP通过避免左转提高配送效率,家居商场通过精准选址吸引大量顾客,汽车品牌则通过用户画像数据精准投放广告与布局网点。

用地理商业智能降本增效,这些龙头企业做对了什么?

你可能还不知道,当基于行政区域划分的“初始版”地图,叠加上人口密度分布、GDP分布、知名品牌连锁店的分布、商场/写字楼/住宅/医院/学校等周边配套分布,甚至是动态的车流量等数据后,它将成为极具商业价值的决策工具,通俗点讲就是告诉人们如何获得更大的经济利益。

有点抽象?举几个例子,看看你就明白了!快递公司1年多送350000件包裹

USP快递(美国快递公司)在地图上叠加红绿灯信息、物流网点信息以及实时车流等信息,再在图上对以往的货车轨迹进行分析,发现等待红绿灯的时间过长是影响派件效率的重要因素,于是2004年启用新政策——尽量避免左转。执行6年后,2010年的数据显示,1年多送出了350000件包裹。

 

家居商场开业当日涌入4万顾客

选址的好与坏可以说是实体店成败的关键。比如,餐饮行业的闭店率高达70%,选址失败就是其中最大的硬伤;当然也有正面案例,比如某家居商场在选址时,综合考虑人口分布数据地图、各区域购买力数据地图、以及周边商业圈地图等,最终的选址兼具人口密度高、购买力强、可辐射区域广的优势,开业当日即涌入4万多人。

 

 

汽车品牌投放广告、布局网点有的放矢

某汽车品牌通过分析北京当地客户的定位数据,判断目前客户的TOP 3居住地为朝阳区、海淀区和昌平区,TOP 3工作地为朝阳区、海淀区和顺义区,就连客户常去的商圈和周边城市都无处遁形,基于此类的用户画像数据,汽车品牌制定出精准的以旧换新/以老带新广告投放计划和网点布局计划,起到事半功倍的效果。

 

在大数据时代,地图提供底层的地理信息,往上叠加的信息越多,人们就越有可能基于此做出最佳的商业决策,从而实现利益最大化。

本文整理自北斗智造者讲座之《位置大数据的商业应用场景介绍》。

【无人机】基于改进粒子群算法的无人机路径规划研究[和遗传算法、粒子群算法进行比较](Matlab代码实现)内容概要:本文围绕基于改进粒子群算法的无人机路径规划展开研究,重点探讨了在复杂环境中利用改进粒子群算法(PSO)实现无人机三维路径规划的方法,并将其与遗传算法(GA)、标准粒子群算法等传统优化算法进行对比分析。研究内容涵盖路径规划的多目标优化、避障策略、航路点约束以及算法收敛性和寻优能力的评估,所有实验均通过Matlab代码实现,提供了完整的仿真验证流程。文章还提到了多种智能优化算法在无人机路径规划中的应用比较,突出了改进PSO在收敛速度和全局寻优方面的优势。; 适合人群:具备一定Matlab编程基础和优化算法知识的研究生、科研人员及从事无人机路径规划、智能优化算法研究的相关技术人员。; 使用场景及目标:①用于无人机在复杂地形或动态环境下的三维路径规划仿真研究;②比较不同智能优化算法(如PSO、GA、蚁群算法、RRT等)在路径规划中的性能差异;③为多目标优化问题提供算法选型和改进思路。; 阅读建议:建议读者结合文中提供的Matlab代码进行实践操作,重点关注算法的参数设置、适应度函数设计及路径约束处理方式,同时可参考文中提到的多种算法对比思路,拓展到其他智能优化算法的研究与改进中。
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