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项目基于国内某高校校园一卡通系统一个月的运行数据,使用数据分析和建模的方法,挖掘数据中所蕴含的信息,对学生在校园内的消费行为、生活习惯和消费金额等方面进行规律分析,同时对学校不同食堂、商铺等销售数据、人流量等维度进行统计分析,并构建 web 交互平台,通过视觉感知,更清晰直观、方便快速地抓住数据的信息,辅助管理者做出高效的决策。
系统的主要功能包括:
(1)数据挖掘及分析
包括个人消费总额的聚类,消费特征聚类分析,人流量分析,热点商户分析。
(2)学生消费特征
对不同人群进行群体标签划分,分为 节约型 低消费型 适当型 高消费型,对不同人群在总样本中的占比进行行为分析。
(3)热点商户分析
对不同的商户进行个人消费频率 平均单笔交易金额和总金额的统计,进行热度排序及展示。
(4)可视化平台
包括不同消费特征人群的占比及人均消费金额显示 热点商户的排名显示 不同时段各人流量显示。
学生本月的消费次数和消费的总金额均呈现长尾分布,且只有少部分的学生消费次数和金额较大。
通过对学生消费总金额对不同学生人群进行群体标签划分,分为:节约型、低消费型、适当型、高消费型,对不同人群在总样本中的占比进行行为分析
对学生消费总金额按照星期和小时维度进行统计分析,可以看出:
(1)周五之后消费总金额逐渐下降,周六日的消费额最小,可能是大部分学生周六日放假期间选择外出就餐等消费行为,符合预期;
(2)每天当中 11-12点和17-18点的消费达到高峰,分别对应学生的中午和晚上就餐时间,同时还可以发现,早上的消费金额明显比中午和晚上少,可能是由于早餐比较便宜,以及部分学生选择早上不吃饭。
以店铺/食堂等维度进行统计分析,分析学生的消费都分布在哪些店铺:
(1)第二食堂和第五食堂非常受学生们的欢迎,消费总次数远远多余其他食堂。同时还可以发现,消费的除了食堂,还包括水电缴费、食品店、学校财务处、超市、医务室等地方;
(2)第四食堂学生的消费总金额最多,其次是第四食堂,财务处最少。
通过对商铺的消费金额和次数的人均统计分析,可以看出,教师食堂的价格最贵,的确如此,教师食堂主要是面向教职工开发,一般价格也相对偏贵。最受欢迎的第二食堂是因为在所有食堂中人均消费最低,大部分学生更偏向于选择第二食堂,与前面分析的大部分学生为节约型以及低消费型消费行为的结论相对应!
本项目基于国内某高校校园一卡通系统一个月的运行数据,使用数据分析和建模的方法,挖掘数据中所蕴含的信息,对学生在校园内的消费行为、生活习惯和消费金额等方面进行规律分析,同时对学校不同食堂、商铺等销售数据、人流量等维度进行统计分析,并构建 web 交互平台,通过视觉感知,更清晰直观、方便快速地抓住数据的信息,辅助管理者做出高效的决策。
目 录
摘 要 I
ABSTRACT II
目 录 II
第1章 绪论 1
1.1背景及意义 1
1.2 国内外研究概况 1
1.3 研究的内容 1
第2章 相关技术 3
2.1 Python简介 4
2.2 Django 框架介绍 6
2.3 B/S结构 4
2.4 MySQL数据库 4
第3章 系统分析 5
3.1 需求分析 5
3.2 系统可行性分析 5
3.2.1技术可行性:技术背景 5
3.2.2经济可行性 6
3.2.3操作可行性: 6
3.3 项目设计目标与原则 6
3.4系统流程分析 7
3.4.1操作流程 7
3.4.2添加信息流程 8
3.4.3删除信息流程 9
第4章 系统设计 11
4.1 系统体系结构 11
4.2开发流程设计系统 12
4.3 数据库设计原则 13
4.4 数据表 15
第5章 系统详细设计 19
第6章 系统测试 25
6.1系统测试的目的 25
6.2系统测试方法 25
6.3功能测试 26
结 论 28
致 谢 29
参考文献 30
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