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阿里巴巴股票大数据分析

发布时间: 2021-04-28 12:01:41

㈠ 阿里巴巴的中小企业有多少用大数据分析

很多,基本上都做
想要做好数据分析,先要多读点书

数据分析方面个人推荐书目:
1、《统计与真理——怎样运用偶然性》
2、Google Analytic经典分析
3、统计学:从数据到结论(吴喜之)第二版
4、统计数据标准化方法
补充几本书:
1、统计学的世界
2、民生数据的真相
3、统计陷阱
希望帮到你

㈡ 阿里巴巴那个属于证卷还是股票呢,用手机下载什么软件炒股呢。应该下载什么呢

1、交易用券商的客户端,相对安全,注意定期更改交易密码
2、看盘的选择相对多一些,有老牌的同花顺、大智慧这一类,接入了很多券商,也累积了很多炒股真正需要的信息,作为新韭菜,甚至可以考虑买level2服务。(我不是托,真的)。而且在自己对市场存在困惑的时候,可以适当地参考首页的直播信息。只是参考,不是让你麻木跟哈。
3、还有一些新锐的炒股软件包括淘股吧、雪球以及易选股这一类。
淘股吧,偏技术面、盘面分析较多,对投资者的要求比较高。比较不好的点是信息质量良莠不齐,对信息的鉴别成本比较高;
雪球的资讯质量总体优于淘股吧,但用户量激增后平台的管理没有跟上,话题讨论的质量与深度下降还挺明显。
易选股主要做大数据选股,懒人专属,机器每天都会筛选推荐一些投资机会,还有回测的胜算率,方便参考。机器也比人能计算更多数据,更不受情绪影响。不太好的可能就是每天有比较多投资机会,需要自己再根据自己的仓位、风险偏好等实际情况确定。

㈢ 阿里巴巴股票价格是如何制定的这个价格合理吗

公司的发行价格估值涉及到很多因素,简单讲有以下几点:
首先,要对阿里巴巴公司所处行业内部的其他公司进行比较,然后看看其他公司的交易定价是多少,也就是同行业横向定价比较。
其次,需要依靠所谓的贴现现金流分析。基本上,加上对未来公司现金流量的预测,可以确定公司目前的价值。而在预测之前,阿里巴巴公司的现金流量已然是非常高了。“阿里巴巴公司未计利息、税项、折旧及摊销前的利润,占到了收入的59%,在其所处的行业内部是最高的。
其他,就是机构投资者对于阿里巴巴的认同和追捧等。

股票公式专家团为你解答,希望能帮到你,祝投资顺利。

㈣ 阿里巴巴股票价格是多少

截止时间2020年4月20日,阿里巴巴股票价格是215.44。

阿里巴巴的市值超过了6000亿美元,股价站上224.44美元,不过在6000亿美元以上只维持了2个小时,到晚上12点,股价跌破224.44美元,最终收盘于223.83美元,最终市值为5984亿美元,距离6000亿美元也仅仅是一步之遥。

阿里巴巴在港交所上市交易,此后阿里巴巴的股价不断上涨,最新价格为218港元,如果我们按照港股的价格计算,那么阿里巴巴的市值已经达到了4.68万亿港元,相当于4.17万亿人民币,相当于6026美元。

(4)阿里巴巴股票大数据分析扩展阅读

阿里巴巴良好的定位,稳固的结构,优秀的服务使阿里巴巴成为全球首家拥有超过800万网商的电子商务网站,遍布220个国家和地区;

每日向全球各地企业及商家提供810万条商业供求信息,成为全球商人网络推广的首选网站,被商人们评为“最受欢迎的B2B网站”。

㈤ 阿里巴巴如何利用大数据提高财务信息的例子

财务信息只有你们那财务去管。

㈥ 数据分析是“大海捞针” 阿里数据挖掘了么

导读:大数据是如何产生价值的,大数据是无所不能的吗,应用边界在哪里?这些问题,似乎人人都有一个模糊的概念,但始终没有一个统一的答案。 今日关于“大数据”的讨论达到了一个高峰,数据就是未来已经不置可否地成为了互联网企业的未来新战略发展的中心。什么是大数据,大数据是如何产生价值的,大数据是无所不能的吗,应用边界在哪里?这些问题,似乎人人都有一个模糊的概念,但始终没有一个统一的答案。 说到大数据,首当其冲的应该是已经围绕数据海洋中耕耘已久并衍生出金融借贷业务的阿里系。马云将集团下的阿里金融与支付宝两项核心业务合并成立阿里小微金融,并将之前呼声最高的接班人彭蕾安排到阿里小微金融掌舵,马云对未来数据战场的重视可见一斑。作为筹备中的阿里小微金融服务集团数据平台,负责人冯春培也对数据有着独到的见解,他向作者表示目前国内对于大数据的讨论更偏重技术方向,即“如何沉淀数据”,对于数据的应用则思考较少。数据如何产生价值?这需要要从大数据的本质说起。 线上数据才是大数据 要搞清楚什么是大数据,首先你要知道什么样的数据才是有用的。按照冯春培的理解,任何行为本身都会产生数据,但只有线上数据有可能被沉淀和利用。“比如不通过淘宝,原本人们的交易行为在线下也是产生数据的,只不过这种交易行为是私密的,除了买卖双方,其他人是不知道我的交易行为的,同时交易双方也是匿名的,从数据的性质上来说无法沉淀,从来源上来说也没有一个方法能有效地收集。” 大数据是什么?冯春培的理解似乎更贴近本质:“拥有数据的本质,是你对这个世界,你对这些人,你对这些企业,你对这个时代,有了一个更全面而清楚的认知,你能理解这些人的需求,你能理解这个世界的任何的变化。” 你可以这么理解,如果你是阿里系的深度用户(比如淘宝卖家),他们掌握了你足够多的数据,对你的信用评估也会更加全面,这个数据不仅可以在金融领域中起作用,比如帮助你在阿里小贷更方便的贷款,在生活中也可以反映你的信用状况,“比如相亲 ,你怎么证明你的收入?你拿出支付宝的账单,女孩子一看一年花了100万,你说你的信用良好,每个月信用卡还的都很及时,比你说破嘴皮有用多了吧?” 数据就是生产资料 如果数据仅仅是作为辅助参考信息,也必要投入如此多的精力。从生产要素来说,数据到底是什么角色?冯春培的定义是“生产资料”。“我们部门的名字是‘商业智能部’,数据更多的像是一种业务的辅助决策,作为一个“参谋”的角色,现在我们要逐步的让这个数据融入到我们的业务和产品这个流程里面去,数据和业务就像两个齿轮,能扣在一起转。当我们对数据的挖掘和理解越来越强,最终数据不仅可以产生价值,还可以直接催生产品,比如阿里金融的一些数据,我们把它定义为生产资料。” 这就是阿里系未来要做的事情,把数据变成生产资料。与传统的生产资料不同的是,数据是可以无限次使用的,并且是越使用越丰富的。 近期阿里巴巴在移动互联网市场频频出手,未来也许有可能将数据进行融合,用户的各种信息得以呈现在一个全景图里面,即使在完全陌生的城市,借助这种服务,你也能知道附近哪家店支持支付宝付款,微博上哪个网友刚刚在附近的咖啡店歇脚。 数据分析是“大海捞针” 与大多数互联网产品存在的问题相同,互联网产生的数据是有可能被伪造的,同时也是无序的、碎片化的。 对于这一点,冯春培也毫不讳言,“短期的伪造数据当然是有可能的,用特定的维度去伪造数据也是完全可能的,但是因为我们的业务是基于长期数据进行跟踪分析的,采纳的维度也更广,伪造数据的成本和难度会越来越大。按照我们现在的信用模型,伪造数据的收益是不太可能覆盖成本的,那么我们可以基本判断,数据的真实性是有保障的。” 是否存在冗余数据?冯春培的答案是“NO”,“即使现在的场景需求,或者我现在的眼光来看这个数据我觉得没有用,但不意味着将来这个数据也是没用的。”这同时也造成了一个问题存储的数据量会越来越大,但是在特定的应用场景中只需要用到一小部分数据,“确实,我们现在每一次的数据分析都是在‘大海捞针"。 数据加工流水线 数据是怎么从每一次交易行为,最终变成一个个数据模型和最终产品的? 冯春培向作者简单描述了一个示意图: 用户通过PC或移动设备发生的交易行为会产生相当数量的原始数据 原始数据通过设备采集后进入分发中心 按照一定分发规则,数据被分发至各个集群服务器。零散的、无序的、没有关联的原始数据在集群服务器被加工成人或者机器可以理解的形式 数据进一步被挖掘 形成业务模型 据介绍,这一流程几乎适用于任何来源和性质的数据。此外,为了便于在内部解决数据的交换、安全和匹配等问题,阿里集团还搭建了一个数据交换平台。冯春培表示,在这个平台上,各个事业群可以实现数据的内部流转,实现价值最大化。 数据信用财富 阿里的新“闭环” 海量的碎片数据该怎么用?阿里小贷给出了一个很好的示范。在过去,因为无法采集足够的数据,在企业贷款时银行要求提供房产、购车证明,用资产做抵押。但现在,基于采集到的海量企业数据,阿里小贷可以借助技术手段,把碎片化的信息还原成对企业的信用认识。 “比如某个小企业有一个小工厂,用电量一直在持续的攀升,我可以认为他业务很好,信誉就可以调高”冯春培举了个最显而易见的例子:“这个维度银行是不可能采纳的,因为他们依然用的是上门调研的方式,人力、时间成本太高,并且也不可能长期跟踪。有时候碎片数据可以反映全局,这种数据在模型中的权重就会比较高。” 事实上,阿里内部对数据的运用不仅仅体现在商业产品上,数据也在大大缩短、简化内部的业务流程。冯春培强调,不要将数据的价值局限于“变现”,“数据最终的指向是积累的信用,包括个人信用也包括企业信用。”

㈦ 阿里巴巴运用大数据包括哪些

  1. 大数据计算服务(MaxCompute,原ODPS)

  2. Data IDE(原BASE)

  3. 数据集成(原CDP云道)

  4. 大数据基础服务包括 Maxcompute 分析型数据库等

  5. 大数据分析于展现包括 Date V Quick BI 画像分析等

  6. 大数据应用 包括 推荐引擎 企业图谱

㈧ 男朋友在阿里爸爸弄大数据分析,他可以看到我淘宝的所有购买记录吗

不一定,大数据分析有很多方向,不一定是购买记录分析
而且阿里这种成熟的公司对数据安全一定很重视,员工容易看到的估计是脱敏的数据。不知道谁做了什么

㈨ 阿里巴巴被处罚182.28亿元。为什么总有人说马云垄断呢