多项式|不会写模型代码?可以这么来做销量预估
编辑导语:产品经理往往需要对之后的业务发展进行预测,这时就可以利用预测模型。但假若你不会写代码、跑模型,怎么办?本篇文章里,作者结合三个案例,对不会写模型代码的产品经理如何做销量预估一事进行了总结,一起来看一下吧。
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工作中为了对业务未来的发展有个大致的评估与掌握,经常需要对下月、下个季度、明年等做预测,往往需要预测模型的参与,为公司抓住未来的机遇做铺垫策。那么对于不会写代码跑模型的产品经理,怎么来做预估呢?
本文以三个案例着手,来给大家讲一下。
一、案例一:Excel操作方式来预测根据历史月度销量预测2021-09、10、11、12月的销量数据。
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先看下散点图,大致浏览下是否存在极值(若有,则排除掉)以及两个变量之间是否存在关联趋势:
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拟合注意事项:
- 用Excel拟合的时候尽量将各个趋势线均尝试下,选择R2较为接近1的方式。R2越接近1,代表拟合效果越好。
- 尝试下来,发现多项式拟合效果较好,且“顺序”越往上增加,R2越接近1。但本数据源不多,且多项式拟合多采取二项式或三项式即可满足需求,所以为避免过拟合,取3即可。
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拟合出的结果如下,多项式公式如图中所示:
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给数据源增加一列辅助列;
将21、22、23、24分别带入y = -0.5908x^3 + 19.576x^2 – 73.697x + 2128.3
则得到2021-09、10、11、12月的预测销量。
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二、案例二:Tableau操作方式来预测数据源如下:
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操作步骤步骤1:先将月份拉列,销量拉行,制作出折线图。数据源中“月份”是文本格式,需改成日期格式。
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步骤2:点击列上的“月份”,改成离散。
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步骤3:点击折线图选择“显示趋势线”。
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点击折线图表,选择“编辑所有趋势线”,可以看到该预测模型为“线性”预测。
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点击折线图表,选择“描述趋势模型”,可以看到该“线性”预测的R平方值。
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步骤4:按照步骤3的方法,选择“编辑所有趋势线”依次选择“线性”、“指数”、“多项式”2度、“多项式”3度,并查看对应的R平方值,选择其中R平方值最靠近1 的模型来作为最终的预测模型。
可以看到:“线性”预测R方为:
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“指数”预测R方为:
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2度“多项式”预测R方为:
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3度“多项式”预测R方为:
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