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								公安煙草合署辦公情報(bào)研判室,外派4名人員與公安合署辦公,充分發(fā)揮公安內(nèi)網(wǎng)數(shù)據(jù)量大、精準(zhǔn)度高、安全性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì),運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析模型實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上的去粗取精、線索上 
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								的提質(zhì)升級(jí)和高端品規(guī)的精細(xì)化維護(hù)得以實(shí)現(xiàn)。圍繞產(chǎn)品無(wú)憂,以用戶思維來(lái)審視卷煙產(chǎn)品質(zhì)量特性。通過(guò)主題活動(dòng)捕捉消費(fèi)者感官體驗(yàn),借助“五感”“三感”等分析模型,建立可 
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								  (1)績(jī)效管理  參考SCOR模型的三級(jí)指標(biāo),對(duì)應(yīng)建立戰(zhàn)略、策略配置和配置步驟的物流三級(jí)指標(biāo)體系,以客戶服務(wù)滿意度為目標(biāo),以訂單為核心 
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								模型和跨系統(tǒng)、跨部門的運(yùn)行建議模型,實(shí)時(shí)分析設(shè)備運(yùn)行能效和大系統(tǒng)節(jié)能狀況,科學(xué)安排生產(chǎn),提高能源供應(yīng)與使用的匹配性,從而推動(dòng)原有的事后統(tǒng)計(jì)分析 
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								;數(shù)字化調(diào)香技術(shù)平臺(tái)立足模型算法與經(jīng)驗(yàn)理論的交互引擎,就是一個(gè)“數(shù)據(jù)+算法+算力”的“智能調(diào)香機(jī)器人”,實(shí)現(xiàn)了卷煙產(chǎn)品單體香原料自主調(diào)香 
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								機(jī)和智能采收機(jī)。目前,智能移載機(jī)已多次進(jìn)入田間試用,并在適用性上做了進(jìn)一步完善;智能采收機(jī)也已完成 模型構(gòu)建,并多次接受課題組、專家組評(píng)審?!拔铱?/div>
								
							
							 
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								和等級(jí)的煙葉樣品失重的一次微分曲線,建立了煙葉原料質(zhì)量評(píng)價(jià)預(yù)測(cè)模型以及化學(xué)指標(biāo)與感官質(zhì)量之間的數(shù)學(xué)模型,為細(xì)支卷煙長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供科學(xué)理論依據(jù)和技術(shù)指導(dǎo)。在強(qiáng)化基礎(chǔ)研究的同時(shí) 
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								?在傳統(tǒng)品牌投放選點(diǎn)上,匹配真正有銷售能力的客戶是難點(diǎn)。他們通過(guò)使用RFM智能選點(diǎn)模型,輸出9類零售客戶標(biāo)簽,實(shí)現(xiàn)“標(biāo)簽到戶”,精準(zhǔn)找到“既有 
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								)以此為契機(jī),全面采集物流數(shù)據(jù)資源,經(jīng)過(guò)沉淀積累形成大規(guī)模的數(shù)據(jù)池并提取分析,研究構(gòu)建多維度、多指標(biāo)的數(shù)據(jù)模型,為物流柔性服務(wù)提供 
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								,研究構(gòu)建多維度、多指標(biāo)的數(shù)據(jù)模型,為物流柔性服務(wù)提供支撐?! ∫环矫?#xff0c;配送中心根據(jù)送貨量、客戶分布等差異,對(duì)物流配送網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行測(cè)算及規(guī)劃,