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基于多元回歸擬合方法對“拍照賺錢”定價問題的研究

2018-01-20 15:04董文兵
市場周刊 2018年3期

摘 要:針對“拍照賺錢”的任務(wù)定價的問題,文章運(yùn)用了多元線性回歸、聚類分析等理論和方法,構(gòu)建了線性多元回歸模型,綜合運(yùn)用了MATLAB、EVIEW等軟件編程求解,最終查找出了原先的定價規(guī)律、部分任務(wù)未完成的原因,并制定出了更加合理的定價規(guī)律。

關(guān)鍵詞:“拍照賺錢”;多元回歸擬合;EVIWES;MATLA

中圖分類號:F045 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A ? ? ? ? ? ? ? 文章編號:1008-4428(2018)03-38 ?-02

一、引言

隨著網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的飛躍發(fā)展,智能手機(jī)普及率越來越高,而基于智能手機(jī)存在的手機(jī)軟件也越來越豐富,并已經(jīng)進(jìn)入各個企業(yè)家的視野,成為新的經(jīng)濟(jì)增長的研究方向。而作為一種自助服務(wù)模式——“拍照賺錢”模式就是在這種環(huán)境下出現(xiàn)的。有需要的用戶可以通過下載并注冊該APP軟件成為會員。通過這種方式,“拍照賺錢”APP軟件將企業(yè)與用戶緊密地聯(lián)系在一起。企業(yè)將各種商業(yè)檢查和信息搜集的拍照任務(wù)發(fā)布在平臺上,會員從APP上領(lǐng)取需要拍照的任務(wù)(比如上超市去檢查某種商品的上架情況),賺取APP對任務(wù)所標(biāo)定的酬金,從而達(dá)到一種雙贏的局面。相比傳統(tǒng)的市場調(diào)查方式,自助式移動勞務(wù)眾包模式可以大大利用閑置的勞務(wù)人員,節(jié)省調(diào)查成本,而且有效地保證了調(diào)查數(shù)據(jù)真實(shí)性,縮短了調(diào)查的周期,使調(diào)研業(yè)實(shí)現(xiàn)高效率、低成本、規(guī)模廣的飛躍。由此,“拍照賺錢”APP成為該勞務(wù)眾包平臺運(yùn)行的核心。而APP中任務(wù)的定價方式成為任務(wù)是否完成的核心要素,如果任務(wù)定價過低,則該項(xiàng)拍照任務(wù)會無人問津,信息獲取失敗,嚴(yán)重的話會導(dǎo)致調(diào)研等重大項(xiàng)目執(zhí)行的滯后。所以,研究該平臺的任務(wù)定價規(guī)律就變得十分必要了。

二、任務(wù)定價規(guī)律研究

文章對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,找出“拍照賺錢”的任務(wù)定價規(guī)律。為此,筆者對已結(jié)束項(xiàng)目任務(wù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,篩選出所有任務(wù)完成的數(shù)據(jù),選取其中249個數(shù)據(jù),然后用EXCLE對選出來的數(shù)據(jù)和定價進(jìn)行回歸擬合,并對擬合出的定價值進(jìn)行預(yù)處理以及模型的合理檢驗(yàn),從而得出定價規(guī)律。

借助EXCEL中數(shù)據(jù)分析功能對緯度、經(jīng)度為自變量的數(shù)據(jù)和定價為因變量的數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸擬合,得到了如下的函數(shù)關(guān)系式(定價規(guī)律):

P=-574.375+6.55468X1+4.325699X2

(一)模型合理性檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)誤差非常小,方程擬合的非常好;X1、X2的T統(tǒng)計量的值分別為1.96795E-05、3.11951E-08、8.535E-06都明顯的小于顯著性水平0.05,說明定價跟自變量緯度和經(jīng)度有關(guān)。

(二)對Y值進(jìn)行預(yù)處理后的殘差分析

先對Y的值進(jìn)行如下的處理:

經(jīng)過上述的處理可以得到新的Y值,然后用預(yù)測的Y值與處理后的Y值相減得到新的殘差值。經(jīng)處理發(fā)現(xiàn),處理后的殘差值要比處理前的殘差值總體來說要小,說明模型在經(jīng)數(shù)據(jù)處理后要有所改善。

三、任務(wù)未完成原因分析

第一點(diǎn):對會員預(yù)定任務(wù)限額、預(yù)定任務(wù)時間、信譽(yù)值的關(guān)系進(jìn)行分析,我們可以發(fā)現(xiàn)即使信譽(yù)值、預(yù)定任務(wù)限額都很高的會員,但預(yù)定任務(wù)時間晚,所以會出現(xiàn)這種情況:那些信譽(yù)值和預(yù)定任務(wù)限額都低但預(yù)定任務(wù)時間早的會員會提前接到任務(wù),但是由于這些會員的信譽(yù)比較低,即使能接到任務(wù),但是卻沒有能力完成,導(dǎo)致“拍照賺錢”的任務(wù)完成不了。對于上述得到的定價模型只考慮到了經(jīng)緯度的影響,沒有涉及關(guān)于會員主觀因素的影響,所以才會出現(xiàn)某些任務(wù)沒有完成。

第二點(diǎn):首先運(yùn)用MATLAB軟件繪出所有任務(wù)量及會員所在的位置的整體分布圖。再對相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,找出一個新的自變量—任務(wù)量/用戶量,以及一個新的因變量完成率,然后將整個任務(wù)量和會員所在位置的區(qū)域劃分為100個小區(qū)間,每一個區(qū)間再重新整理出代表每個區(qū)間經(jīng)緯度的平均值,然后用EVIWES對經(jīng)緯度、任務(wù)量/會員量與任務(wù)的完成率進(jìn)行多元回歸擬合,得出任務(wù)的完成率與經(jīng)緯度和任務(wù)量/會員量有著如下的函數(shù)關(guān)系:

Y=-57.0864+1.0794X1+0.2888X2+0.3159X3

F統(tǒng)計量對應(yīng)的P值小于顯著性水平0.05,則經(jīng)緯度、任務(wù)量/會員量與任務(wù)的完成率相關(guān)。且標(biāo)準(zhǔn)誤差非常小,說明方程擬合的非常好。又因?yàn)榻?jīng)緯度、任務(wù)量/會員量對應(yīng)的T統(tǒng)計量值都大于2,所以經(jīng)緯度和任務(wù)量/用戶量都對任務(wù)的完成量有影響。會員在接受任務(wù)時,沒有考慮到每個區(qū)域間的任務(wù)量/用戶量這一因素的影響,所以才會可能導(dǎo)致有些任務(wù)沒有被完成。

四、新任務(wù)定價方案的設(shè)計

由于任務(wù)定價不僅受任務(wù)GPS緯度和經(jīng)度的影響,還受區(qū)域任務(wù)可分配率和信譽(yù)值的影響。通過對數(shù)據(jù)分析,經(jīng)緯度的變化不是很明顯,有些任務(wù)聚集在一起,而且在一定的區(qū)域內(nèi),居民的消費(fèi)水平、物價、收入、交通、天氣情況大致不變,而不同的區(qū)域其居民的消費(fèi)水平、物價、收入、交通、天氣情況則可能不同,利用地圖的檢索功能,我們發(fā)現(xiàn)這些任務(wù)分布在廣東省的四個城市,分別為廣州市、佛山市、深圳市和東莞市,在這些地區(qū)存在明顯的差別。我們將區(qū)域進(jìn)行等分,對不同區(qū)域的任務(wù)的中心位置、區(qū)域任務(wù)可分配率、區(qū)域任務(wù)價格均值數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸擬合,從而得出新的任務(wù)定價方案。

(一)模型準(zhǔn)備

觀察會員位置和任務(wù)位置,以及位置集中情況,為了減少誤差,剔除周邊的比較分散的點(diǎn)的數(shù)據(jù),然后對區(qū)域進(jìn)行等經(jīng)度等緯度的劃分。其次在已結(jié)束項(xiàng)目任務(wù)數(shù)據(jù)中篩選出不同區(qū)域的數(shù)據(jù),計算任務(wù)位置經(jīng)度和緯度均值、任務(wù)數(shù)以及任務(wù)的完成情況和每個區(qū)域的定價的平均價格。然后在會員信息數(shù)據(jù)中,利用函數(shù)可以求出不同區(qū)域的會員數(shù)量。最后把這兩份數(shù)據(jù)整合在一起,觀察表中的數(shù)據(jù),有單獨(dú)的數(shù)據(jù),而且有些數(shù)據(jù)組數(shù)據(jù)不完整,對這些特殊數(shù)據(jù)進(jìn)行剔除。

其中,X1為區(qū)域內(nèi)任務(wù)位置的緯度均值;X2為區(qū)域內(nèi)任務(wù)位置的經(jīng)度均值;X3為區(qū)域內(nèi)任務(wù)數(shù)量和會員數(shù)量的比值。

(二)模型的建立——基于區(qū)域中心點(diǎn)的區(qū)域任務(wù)定價模型

對位置數(shù)據(jù)進(jìn)行了預(yù)處理,引入新變量X3,建立新的定價方案,如下:

rY1+sY2+tX3+A=P

其中,Y1為區(qū)域內(nèi)的中心緯度,Y2為區(qū)域內(nèi)的中心經(jīng)度,X3為任務(wù)數(shù)量和會員數(shù)量的比值;P 為區(qū)域內(nèi)的平均價格;r,s,t為變量前的系數(shù);A為常數(shù)。

(三)模型的求解

利用EVIEWS軟件對剔除之后的數(shù)據(jù)進(jìn)行多元回歸擬合,求解出各區(qū)域內(nèi)的價格均值與任務(wù)GPS經(jīng)緯度和任務(wù)數(shù)/會員數(shù)之間存在著如下的函數(shù)關(guān)系:

3.48Y1+5.41Y2-0.277X3+128.48=P

該多元曲線擬合F統(tǒng)計量的P值小于顯著性水平0.05,通過了假設(shè)檢驗(yàn),且X1和X23所對應(yīng)的P值也均小于顯著性水平0.05,故知該模型擬合較好。由上述函數(shù)中各變量前面系數(shù)可知各區(qū)域內(nèi)的P是與任務(wù)GPS經(jīng)緯度之間存在正相關(guān)的,即為距離越遠(yuǎn)價格均值自然就會升高,另外,各區(qū)域內(nèi)的價格均值還與任務(wù)數(shù)/會員數(shù)的平方成負(fù)相關(guān),即一個區(qū)域內(nèi)若任務(wù)數(shù)越多而會員數(shù)越小則該區(qū)域內(nèi)的價格均值就越低。該模型與原模型進(jìn)行比較可知,在加入一定區(qū)域內(nèi)任務(wù)數(shù)與會員數(shù)之間的比值這一影響因素后,我們所擬合出來的模型的標(biāo)準(zhǔn)誤差更小,即模型構(gòu)建合理,所以新的任務(wù)定價方案更合理。

五、總結(jié)

在對原先定價規(guī)律和未完成任務(wù)原因研究的基礎(chǔ)上,我們加入了任務(wù)量/用戶量這一新變量,構(gòu)建了新的模型,從而得出了更為合理的任務(wù)定價規(guī)律。這種定價規(guī)律不僅可以讓更多的會員最大可能地接受并且完成任務(wù),也可以使得更多的任務(wù)被接受并完成。這種定價規(guī)律可以使會員與提供任務(wù)者雙方都能接受,一方面可以節(jié)省企業(yè)成本,提高信息獲取率,另一方面也可以提高用戶的收入水平和生活質(zhì)量,從而實(shí)現(xiàn)了真正意義上的雙贏。除此之外,新的定價方案也縮短了調(diào)研周期,為調(diào)研業(yè)的快速發(fā)展和企業(yè)項(xiàng)目高效的執(zhí)行率奠定了基礎(chǔ)。

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作者簡介:

董文兵,女,安徽宿州人,安徽財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院學(xué)生,研究方向:國民經(jīng)濟(jì)管理。

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