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  • 来自专栏SAP ERP管理实践

    SAP 资产模块-6.资产报废

    SAP资产管理模块是SAP系统中的一个重要财务模块,包括资产的创建、采购、折旧计算、处置、转移、盘点等功能,主要用于跟踪、管理和计划企业的固定资产,帮助企业实现对固定资产的全面管理和控制。 资产报废包括有收入/无收入资产报废。 一、ABAVN –通过废弃的资产报废(无收入报废) 操作步骤: 1.输入事务代码 ABAVN,确认资产号、过账日期、备注描述等信息 2.点“附加明细”,确认记账期间、凭证类型(AA 点保存按钮,即完成资产报废过账操作。 3.确认信息无误后,点保存过账即完成资产有收入报废。

    2.6K10编辑于 2024-07-31
  • 来自专栏绿盟科技研究通讯

    《2021网络空间测绘年报》解读|公有云资产画像与风险度量

    ,助力于数字化转型背景下新兴资产服务的安全管理。 风险态势评估的前提是资产梳理,对云上资产服务的宏观把握十分重要。因此,对公有云资产的梳理与测绘势在必行。然而,对公有云资产开展测绘工作也存在着许多挑战。 再次,公有云上租户众多,运行在其上的业务多种多样,资产部署情况复杂,为资产梳理也带来了难度。 PART 02 公有云资产多维画像 在《2021网络空间测绘年报》中,我们经过多方调研与对比测试,针对国内几大公有云厂商,整理出了相对可靠的IP库。 而后利用测绘系统对公有云资产从存活主机、暴露端口、对外服务等多个维度入手,进行了统计分析。最终基本梳理出了国内几大公有云厂商的资产暴露情况。其中部分结果展示如下。

    1.2K10编辑于 2022-03-11
  • 来自专栏SAP最佳业务实践

    SAP最佳业务实践:FI–资产会计(162)-6 FB50资产处置-清理

    4.4.2 FB50固定资产清理收入 在本步骤中,您可以手工过帐财务凭证或客户发票以记录固定资产清理相关收入。并记录由固定资产清理造成的损益。 6. 记录固定资产清理相关收入的会计凭证已过账。 ? 4.4.3 FB50结清固定资产清理科目 在本步骤中,您可以手工过帐财务凭证,结清固定资产清理科目,并记录由固定资产清理造成的损益。 凭证货币计的金额 <金额> 该科目的余额 6. 总帐会计科目凭证已过帐,结清固定资产清理科目,并记录由固定资产清理造成的损益。 ?

    1.9K80发布于 2018-03-29
  • 来自专栏凹凸玩数据

    用户画像

    关于用户画像的概念,数据相关从业人员应该都知道。用户画像的应用场景很广泛,比如精细化运营、数据分析与挖掘、精准营销、搜索和广告的个性化定向推送等。 用户画像的分析核心一个是对用户建模打标签,关于这,之前在内部交流群分享了一份个人学习的资料,大家都觉得真香,今天把全部内容共享出来供大家自行下载阅读。 主要目录: 1、用户画像应用场景 2、产品层面的宏观分析维度 3、用户画像标签类型 4、用户画像项目开发流程 5、数据仓库介绍 6、用户画像数据质量管理 7、常见需要开发的用户画像相关模型 8、用户行为标签表实际开发案例

    6.9K20发布于 2020-02-20
  • 来自专栏算法之名

    Flink用户画像用户画像行为特征

    DEFAULT NULL, `update_time` datetime DEFAULT NULL, PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=6 dependency> <groupId>org.apache.flink</groupId> <artifactId>flink-connector-elasticsearch6_ ","id":15,"tablename":"user_info","account":"abcd","age":24,"email":"981456@qq.com","status":0} 创建用户画像 130,131,132,155,156,185,186,145,176,1709 **/ private static final String CHINA_UNICOM_PATTERN = "(^1(3[0-2]|4[5]|5[56]|7[6] 这里我们会分析用户的几个行为,并进行画像 浏览商品行为:频道id、商品id、商品类别id、浏览时间、停留时间、用户id、终端类别(1、PC端,2、微信小程序,3、app)、deviceId。

    10.6K20发布于 2021-11-10
  • 来自专栏AI机器思维

    数据画像

    01 什么是健康码画像? 健康码画像让普通大众理解了数据,其实在实际的应用中还有很多针对特定场景的画像,如用户画像、产品画像、业务经营画像等,下面以用户画像为例讲解。 02 什么是用户画像? 通过这个用户画像,从而对这个人有了一个整体的认识,一个完整的人物画像已经呈现在了你的脑海里。当标签被描述得越多,用户画像就越清晰。 3)从数据角度而言,用户画像有助于建立数据资产,挖掘数据的价值。使数据分析更为精确,甚至可以进行数据交易,促进数据互联互通的流通。 6.标签验证:通过真实案例验证标签挖掘结果的正确性,保证标签对应的处理结果跟预期大体相符。即可以先用小样本数据验证模型的可靠性,再依照结果进行调整,再进行挖掘。

    5.8K40发布于 2020-04-22
  • 来自专栏算法channel

    画像分析

    关于用户画像的概念,数据相关从业人员应该都知道。用户画像的应用场景很广泛,比如精细化运营、数据分析与挖掘、精准营销、搜索和广告的个性化定向推送等。 用户画像的分析核心一个是对用户建模打标签,关于这,之前宝器在内部交流群分享了一份个人学习的资料,大家都觉得真香,今天把全部内容共享出来供大家自行下载阅读。 主要目录: 1、用户画像应用场景 2、产品层面的宏观分析维度 3、用户画像标签类型 4、用户画像项目开发流程 5、数据仓库介绍 6、用户画像数据质量管理 7、常见需要开发的用户画像相关模型 8、用户行为标签表实际开发案例

    2.7K50发布于 2020-02-21
  • 来自专栏凹凸玩数据

    用户画像

    开发画像后的标签数据,如果只是“躺在”数据仓库中,并不能发挥更大的业务价值。只有将画像数据产品化后才能更便于业务方使用。 本文主要介绍用户画像产品化后主要可能涵盖到的功能模块,以及这些功能模块的应用场景。 01 即时查询 即时查询功能主要面向数据分析师。 对应的元数据信息维护在关系型数据库中,需要创建一些关键字段,如图6所示。通过Navicat等图形化操作界面可查看录入的元数据信息,如图7所示。 ? 图6 标签元数据字段 ? 图13 对比分析两个人群特征 本文介绍了用户画像产品化主要涵盖的功能模块以及这些模块的应用场景。用户画像产品化是把数据应用到业务服务中的一个重要出口,业务人员熟知业务,但对数据不了解。 本文摘编于《用户画像:方法论与工程化解决方案》,经出版方授权发布。

    6K30发布于 2020-11-04
  • 来自专栏算法无遗策

    用户画像构建

    用户画像是指用户的进行标签化、信息结构化。 构成用户画像的基本元素通常有:姓名、照片、个人信息、经济状况、工作信息、计算机互联网背景。 用来丰富用户画像的元素有:居住地、工作地点、公司、爱好、家庭生活、朋友圈、性格、个人语录等等。 创建用户画像的方法 用户画像的作用 精准营销,分析产品潜在用户,针对特定群体利用短信邮件等方式进行营销; 用户统计,比如中国大学购买书籍人数 TOP10,全国分城市奶爸指数; 数据挖掘,构建智能推荐系统

    4.8K11发布于 2019-12-23
  • 来自专栏Unity游戏开发

    Unity-资产-常用资产

    Texture 纹理是图片或者影视文件覆盖在GameObjects上面来给予他们可视化的效果 Unity支持任何类型的image 和 movie文件在3D项目资产文件中作为纹理。 Unity Materials命名 Search : Unity查找材质的方式 List of Imported materials : Audio Clip Unity支持单声道,立体声和多通道音频资产 跟踪器模块资产的行为与Unity中的任何其他音频资产相同,尽管在资产导入检查器中没有波形预览功能。

    1.7K30发布于 2019-07-15
  • 来自专栏全栈程序员必看

    用户画像总结

    三、 用户画像的分类 从画像方法来说,可以分为定性画像、定性+定量画像、定量画像 从应用角度来看,可以分为行为画像、健康画像、企业信用画像、个人信用画像、静态产品画像、 旋转设备画像、社会画像和经济画像等。 :用户所处城市、所处居住区域、用户移动轨迹等 (5)设备属性:使用的终端特征等 (6)行为数据:访问时间、浏览路径等用户在网站的行为日志数据 (7)社交数据:用户社交相关数据 用户画像数据来源广泛 八、 用户画像基本步骤[F2] 根据具体业务规则确定用户画像方向后,开展用户画像分析,总体来说,一个用户画像流程包括以下三步。 十二、用户画像困难点、用户画像瓶颈 用户画像困难点主要表现为以下4个方面 资料搜集和数据挖掘 在画像之前需要知道产品的用户特征和用户使用产品的行为等因素,从而从总体上掌握对用户需求需求 创建用户画像不是抽离出典型进行单独标签化的过程

    3.7K11编辑于 2022-09-09
  • 来自专栏计算机视觉CV

    用户画像小结

    前段时间做可一些用户画像方面的工作,对用户画像技术有了初步了解。如果你是一个对大数据和用户画像技术完全不了解的小白,希望这篇文章可以提供一点帮助。 在项目开展前,当然要先了解用户画像主要是干什么的,下面是我总结的两篇文章,大家可以先对大数据和用户画像有个基本的认识。 用户画像--《美团机器学习实践》笔记 如果刚接触用户画像,可以先通过以上两篇文章对用户画像挖掘和应用有初步了解。如果你读完以后是一脸懵的话,我知道你很急,但是你先别急。 20230717 1 1234 5 3600 表示用户1在2023年6月16号,对id:1234这个物品,交互了4次(登录/点赞评等交互),累计一天在线时长 3600秒。 ~ 以上内容阐述了如何通过最直观简洁的方式来构建用户画像,让大家对用户画像的概念有更深入的理解。

    1.8K111编辑于 2023-08-04
  • 来自专栏架构师修炼

    用户画像基础

    04 开发阶段流程 本节主要介绍画像系统开发上线的流程以及各阶段的关键产出。 1. 开发上线流程 用户画像建设项目流程,如图1-6所示。 ? 图1-6 用户画像建设项目流程 第一阶段:目标解读 在建立用户画像前,首先需要明确用户画像服务于企业的对象,再根据业务方需求,明确未来产品建设目标和用户画像分析之后的预期效果。 就后文将要介绍的案例而言,需要从用户属性画像、用户行为画像、用户偏好画像、用户群体偏好画像等角度去进行业务建模。 表1-5 访问日志表(ods.page_view_log) ⑤ 商品评论表 商品评论表(见表1-6)存放用户对商品的评论信息。 ? 表1-6 商品评论表(dw.book_comment) ⑥ 搜索日志表 搜索日志表(见表1-7)存放用户在App端搜索相关的日志数据。 ?

    5.4K50发布于 2020-08-06
  • 来自专栏绿盟科技研究通讯

    物联网资产暴露情况—IPv6拿起接力棒

    随着物联网应用的蓬勃发展、IPv4地址的耗尽,IPv6普及已成必然趋势,IPv6网络上暴露的物联网资产将成为攻击者的重点目标,所以能够对IPv6资产和服务准确的测绘,对于网络安全具有着重要的意义。 报告中IPv6扫描方法进行了介绍,并对我们已经找到的物联网IPv6资产进行了分析,我们找到的暴露资产以IP电话和视频监控设备为主,虽然相比于IPv4暴露的数量并不多,但相信随着IPv6的普及,必将会有大量物联网资产暴露出来 二、IPv6物联网资产实际暴露情况研究 目前IPv6资产测绘还是学术难题,国内外相关的研究也属于起步阶段,但可启发式地通过IPv6地址和物联网服务的一些特性来发现IPv6物联网资产。 IPv6的地址空间过大,IPv6地址数量是IPv4的296倍,如果以IPv4资产发现的方式,在全网段测绘IPv6资产,从时间开销和资源消耗上都是不切实际的;此外,目前IPv6地址使用的实际数量较少,并且地址分布的随机性较大 所以面向IPv4的地址测绘方法不适用于IPv6网络。 1已知IPv6地址集中发现物联网资产 我们找到一些可用的IPv6地址集合,通过对这些地址的测绘以及识别来发现物联网资产

    2K20发布于 2020-02-17
  • 来自专栏从救火到防火:大模型赋能云原生安全

    第 4 期:基于资产画像的治理闭环:从基础镜像到 CICD 的源头治理方法论

    我们在第2期里讲的“运行时画像”(哪些库加载了,哪些没加载),不仅仅用来做风险过滤,更要反馈给开发和运维团队,反馈到CI阶段。终极操作:镜像瘦身(Slimming)。 •第2期(已发布):介绍核心能力资产画像,演示如何将数百万漏洞压缩成数十个必须修的风险,实现精准打击。•第3期(已发布):深入剖析四维风险决策模型,掌握如何比同行更快锁定“真正有危险的漏洞”。

    14300编辑于 2025-12-30
  • 来自专栏数据的力量

    如何构建用户画像

    伴随着对人的了解逐步深入,一个概念悄然而生:用户画像(UserProfile),完美地抽象出一个用户的信息全貌,可以看作企业应用大数据的根基。 一、什么是用户画像? 这样一串描述即为用户画像的典型案例。如果用一句话来描述,即:用户信息标签化。 如果用一幅图来展现,即: ? 二、为什么需要用户画像 用户画像的核心工作是为用户打标签,打标签的重要目的之一是为了让人能够理解并且方便计算机处理,如,可以做分类统计:喜欢红酒的用户有多少?喜欢红酒的人群中,男、女比例是多少? 所以,用户画像,即:用户标签,向我们展示了一种朴素、简洁的方法用于描述用户信息。 3.1 数据源分析 构建用户画像是为了还原用户信息,因此数据来源于:所有用户相关的数据。 百分点现已全面应用用户画像技术于推荐引擎中,在对某电商客户,针对活动页新访客的应用中,依靠用户画像产生的个性化效果,对比热销榜,推荐效果有显著提升:推荐栏点击率提升27%,订单转化率提升34%。

    3.6K61发布于 2018-06-20
  • 来自专栏阿黎逸阳的代码

    电信流失用户画像

    本文和你一起探索电信流失客户的画像,后续文章会对电信用户进行流失预测。 一、数据读取与分析 首先介绍一下数据集,它总共包含了7043个用户的信息。 二、流失客户画像分析-明细 1 是否为老年人 是否为老年人指标不同值对应的客户流失率如下: 老年人和非老年人的客户数分别为1142和5901,在客户数上老年人的占比要远小于非老年人。 6 是否开通互联网业务 是否开通互联网业务指标不同值对应的客户流失率如下: 开通数字用户线路、光纤和没有开通互联网业务的客户数分别为2421、3096和1526,开通光纤的客户数最多,没有开通互联网业务的客户数最少 三、流失客户画像分析-总结 总结的流失客户画像如下: 至此,电信流失客户画像已讲解完毕。后续文章会对电信客户流失进行预测,敬请期待。

    3.9K10编辑于 2023-08-21
  • 来自专栏猴子数据分析

    如何构建用户画像

    image.png 在《4个问题带你了解用户画像》中,我们了解了用户画像的定义、作用及使用注意事项等。 就有用户留言问了:在实际工作中,构建用户画像的方法有哪些?如何构建用户画像呢? 下面我将结合通过案例,带你了解构建用户画像的4个步骤: image.png 用户画像是为业务服务的,因此我们构建画像之前一定要清晰项目背景和业务需求。 image.png 用同样方法可以获得参与现场内测20位玩家独立的用户画像,以及优化方向,总结如下: image.png (6)日记法测试剩余核心用户: 在筛选用户及问卷调查阶段,我们确定了100 用户归类 image.png 回顾用户画像的定义:用户画像是目标用户的代表性画像,其中包含了用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。 验证效果 image.png 我们开篇强调过,用户画像是为业务服务的。因此提炼画像不是工作的结束,促进画像运用和验证效果也是重要步骤。

    3.2K00发布于 2021-08-11
  • 来自专栏猴子数据分析

    如何构建用户画像

    在《4个问题带你了解用户画像》中,我们了解了用户画像的定义、作用及使用注意事项等。 就有用户留言问了:在实际工作中,构建用户画像的方法有哪些?如何构建用户画像呢? 下面我将结合通过案例,带你了解构建用户画像的4个步骤: 用户画像是为业务服务的,因此我们构建画像之前一定要清晰项目背景和业务需求。 用同样方法可以获得参与现场内测20位玩家独立的用户画像,以及优化方向,总结如下: (6)日记法测试剩余核心用户: 在筛选用户及问卷调查阶段,我们确定了100名待选用户。 用户归类 回顾用户画像的定义:用户画像是目标用户的代表性画像,其中包含了用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。 因此提炼画像不是工作的结束,促进画像运用和验证效果也是重要步骤。

    5.1K30发布于 2021-09-23
  • 来自专栏华章科技

    什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践

    帮助企业了解客户资产情况和信用情况,有利于定位目标客户。客户职业、收入、资产、负债、学历、信用评分等都属于信用信息。 3、消费特征:用于描述客户主要消费习惯和消费偏好,用于寻找高频和高价值客户。 企业可以利用客户的收入、学历、资产等情况将客户分为低、中、高端客户,并依据其金融服务需求,提供不同的金融服务。 DMP可以帮助信用卡公司筛选出未来一个月可能进行分期付款的客户,电子产品重度购买客户,筛选出金融理财客户,筛选出高端客户(在本行资产很少,但是在他行资产很多),筛选出保障险种,寿险,教育险,车险等客户, B:寻找高端资产客户 利用银联数据+移动位置数据(别墅/高档小区)+物业费代扣数据+银行自身数据+汽车型号数据,发现在银行资产较少,在其他行资产较多的用户,为其提供高端资产管理服务 C:需找理财客户 利用自身数据 排名第一的互联网券商同化顺覆装机量是排名第一传统券商的6倍,前三名的互联券商总体覆盖用户接近6000万用户。用户总数还在不断增加。

    3.3K30发布于 2018-08-17
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