零售销售数据集2018年-markanayudhistira

零售销售数据集2018年-markanayudhistira

数据来源:互联网公开数据

标签:零售业,销售数据,时间序列,机器学习,销售分析,商业智能,市场研究,经济分析

数据概述:该数据集包含来自一家零售公司的销售数据,记录了2018年内的每日销售情况。主要特征如下: 时间跨度:数据记录的时间范围从2018年1月1日到2018年12月31日。 地理范围:数据覆盖了该零售公司在国内多个城市的门店。 数据维度:数据集包括每日销售数据,涵盖日期,门店编号,商品类别,单品销量,库存,促销活动,天气等变量。 数据格式:数据提供为CSV格式,便于进行数据处理和分析。 来源信息:数据来源于该零售公司的内部销售报告,并已进行标准化和清洗。 该数据集适合用于零售行业的销售预测,库存管理,市场研究等领域的应用,尤其在机器学习模型训练,时间序列预测等方面具有广泛的应用价值。

数据用途概述:该数据集具有广泛的应用潜力,特别适用于以下场景: 研究与分析:适用于零售销售预测,库存管理,促销效果分析等研究,如销量波动的原因分析,市场趋势预测等。 行业应用:可以为零售行业提供数据支持,特别是在需求预测,库存优化和促销策略制定方面。 决策支持:支持零售商店的销售预测和策略优化,帮助商家制定科学的进货,定价和促销决策。 教育和培训:作为商业分析,数据科学及机器学习课程的辅助材料,帮助学生和研究人员深入理解时间序列预测,回归分析等技术。 此数据集特别适合用于探索零售行业销售预测的规律与趋势,帮助用户实现准确的销量预测,优化库存管理和促销活动,提高销售效率和盈利能力。

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数据与资源

附加信息

字段
版本 1
数据集大小 22.16 MiB
最后更新 2025年4月25日
创建于 2025年4月25日
声明 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。