大商场销售数据集,用于Big Mart 销售预测
收藏帕依提提2024-03-04 收录
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资源简介:
Big Mart 的数据科学家收集了 2013 年不同城市 10 家门店的 1559 种产品的销售数据。此外,还定义了每个产品和商店的某些属性。目的是建立一个预测模型并预测每个产品在特定商店的销售额。 使用此模型,Big Mart 将尝试了解对增加销售额起关键作用的产品和网点的属性。 请注意,由于技术故障,某些商店可能无法报告所有数据,因此数据可能存在缺失值。因此,需要相应地对待它们。 该数据集提供了所购买产品的产品详细信息和网点信息,并将其销售价值分为训练集(8523)和测试集(5681)。 训练文件:包含带有销售价值的商品出口信息的 CSV 测试文件:包含需要预测销售额的商品出口组合的 CSV 变量描述 ProductID : 唯一的产品 ID Weight:产品重量 FatContent : 指定产品是否低脂可见性:分配给特定产品的商店中所有产品的总展示区域的百分比 ProductType : 产品所属的类别 MRP : 产品的最高零售价(标价) OutletID : 唯一的商店 ID成立年份:网点成立年份 OutletSize : 商店的面积(以覆盖的地面面积计) LocationType : 商店所在城市的类型 OutletType :指定出口是杂货店还是某种超市 OutletSales :(目标变量)产品在特定商店的销售额 应用: 零售店中给定产品的销售额既取决于商店属性,也取决于产品属性。该数据集是探索和构建数据科学模型以预测未来销售的理想选择。
提供机构:
帕依提提



