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2.3 状态类、事件类、混合类数据

2.3.1 状态类数据

我们经常会用数据来描述客观世界。首先,可以描述客观世界的实体,也就是说一个个对象,如草、花、动物、纸张、人类、蛋糕、账户等。不同的实体或者不同的对象具有各自不同的特征,如花的特征包括花名、颜色、品种、花期、形状以及味道等,再如人的特征包括姓名、性别、身高和年龄,纸张的特征包括用途、材质、大小等。对于同一种对象的不同个体,其特征值会具有差异,如同样描述花,具有45片花瓣的红色卡罗拉玫瑰花和30cm长的蓝色妖姬,它们的特征差异就很明显。同样,描述人类,30岁的成年女士和80岁的老先生也具有不同的特征。有些特征稳定不变,而另一些则会不断发生变化,如鲜花的颜色一般不变、人类的性别一般不变,但年龄则随着时间会发生变化。因此,可以使用一组特征数据来描述每个对象,这些数据可以随时间发生变化,每个时点的数据反映这个时点对象所处的状态,这就是所谓的状态类数据。

2.3.2 事件类数据

事件类数据是用来描述客观世界中对象之间的关系,它们之间如何互动以及互动会带来什么样的影响和作用。通过记录这些互动以及相互作用等,实现更精准的数据分析。如在当前电商平台中,可以记录到一个用户先后在同一个商家买了3次大米,在这个时间里,出现了用户、商家以及大米,那么,这3个对象之间产生了一次交易。通过分析这个交易数据,得出的结论是这个用户比较喜欢该商家的大米,从而可以预判出用户可能会进行更多的购买行为。

2.3.3 混合类数据

混合类数据理论上也属于事件类数据的范畴,两者的差别在于,混合类数据所描述的事件发生过程持续较长,记录数据时该事件已经发生、还没有结束,可能还将发生变化。如客户消费积分,从客户的零积分到后面持续的消费,每一次消费过后,消费积分都会发生变化,从零开始一直在发生变化,后续可能还会有更多次的变化。 qs/LTmo3Yj1XAFBdgDJDh8kiKZy9ekGmv/YrZnr1HPp5DxcaRNM5mnFlUJpL95aQ

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