時系列データの特徴量設計 – パート2
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新しい予測分析手法やアルゴリズムが利用可能になってきていることで、予測分析の価値が明白になり、分析を行う範囲も広がっています。例えば、企業はAIの予測力によってパンデミックによる混乱やサプライチェーンの問題を解決し、再び業績を軌道に乗せることが可能です。たとえば予測分析は在庫管理や配送の最適化に特に有用であり、より無駄なく効率的に事業活動ができるようになります。
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新しい予測分析手法やアルゴリズムが利用可能になってきていることで、予測分析の価値が明白になり、分析を行う範囲も広がっています。例えば、企業はAIの予測力によってパンデミックによる混乱やサプライチェーンの問題を解決し、再び業績を軌道に乗せることが可能です。たとえば予測分析は在庫管理や配送の最適化に特に有用であり、より無駄なく効率的に事業活動ができるようになります。
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中小企業の収益は変動しやすく予測不可能なことが多いため、請求書の支払期限を過ぎても支払えないことがあります。そのため、多くの中小企業を顧客として持つB2B企業において、売掛金を管理する経理部門には大きな負担がかかります。債務管理者が手作業で顧客の債務リスクを評価するとなると、莫大な時間がかかってしまいます。
今回ご紹介するクライアントは、米国最大の電気部品卸売業者の一つで、150の拠点と2000人以上の従業員を擁し、10,000社以上の顧客から年間10億ドル以上の収益を上げています。
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世界的な自動車メーカー、 AIにより
1000万ドルもの在庫コスト削減に成功
AI/機械学習により大規模なデータ分析を実現し、在庫部品の需要予測精度を向上できたことが成功のカギ
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sticky.ioは、統合されたeコマースプラットフォームでバックエンド業務を管理するサービスを何千ものサービス事業者に提供しています。サブスクリプション管理および継続課金を行う同社のプラットフォームでは、注文・課金処理、マーケティング、カスタマーサポートなどの一連のプロセスをサービス事業者に提供し、またその過程で多くのデータが同社のプラットフォーム上に収集されます。
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