零售业时间序列销售数据集TimeSeriesDataSalesDataset-jazidesigns

零售业时间序列销售数据集TimeSeriesDataSalesDataset-jazidesigns

数据来源:互联网公开数据

标签:零售业,时间序列,数据集,销售预测,机器学习,商业分析,经济学,商业智能

数据概述: 该数据集包含来自多个零售商店的销售数据,记录了零售业一段时间内的销售情况,适用于时间序列分析,销售预测等任务。主要特征如下: 时间跨度: 数据记录的时间范围从2010年到2020年。 地理范围: 数据覆盖了多个零售商店,具体包括多个城市和地区的不同商圈。 数据维度: 数据集包括每日销售数据,涵盖日期,商店编号,商品类别,单品销量,库存,促销活动,天气等变量。还包括销售预测所需的历史销售数据和市场因素。 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: 数据来源于多个零售商店的公开销售记录,并已进行标准化和清洗。 该数据集适合用于零售行业的销量预测,商业分析,经济学研究等领域的应用,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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版本 1
最后更新 四月 25, 2025, 22:03 (UTC)
创建于 四月 25, 2025, 22:02 (UTC)
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