CN113780761B - 仓储空间合并方法、装置、设备和存储介质 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种仓储空间合并方法、装置、设备和存储介质,其中,方法包括:查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库;统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量;生成商品SKU的三维仓储点阵;对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组;将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。本申请的有益之处在于通过店铺分组和仓库分组的方式将对应一个商品SKU的不同供货仓库的仓储空间按照商业和地域属性进行合并从而平衡不同供货仓库的出货量。
Description
技术领域
本申请涉及计算机技术领域,具体而言,涉及一种仓储空间合并方法、装置、设备和存储介质。
背景技术
如图1所示,在相关技术中,通过互联网平台的方式,将多个店铺的订单进行汇集,然后再向供应商进行统一的采购和物流取货,然后再由承运车辆按照采购订单配送至对应的店铺,以降低诸如便利店等店铺的仓储成本,提高采购的灵活度。
但是在现有技术方案,各个供货仓库的库存均是独立进行商品库存计算的,这样平台在分派物流订单时,往往会存在派单不均衡的情况,导致有的供货仓库因为具有较大的仓储空间而被分配较多的订单,而具有较小仓储空间的供货仓库因为拼单取货而较难获取订单。这样导致平台上较小供货仓库因为订单较少而退出平台。
发明内容
本申请的内容部分用于以简要的形式介绍构思,这些构思将在后面的具体实施方式部分被详细描述。本申请的内容部分并不旨在标识要求保护的技术方案的关键特征或必要特征,也不旨在用于限制所要求的保护的技术方案的范围。
本申请的一些实施例提出了仓储空间合并方法、装置、电子设备和计算机存储介质,来解决以上背景技术部分提到的技术问题。
作为本申请的第一方面,本申请的一些实施例提供了一种仓储空间合并方法,包括:查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库;统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量;生成商品SKU的三维仓储点阵,三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据供货仓库的在二维地图的地址坐标生成供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据供货仓库对应当前商品SKU的发货数量生成供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组;将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。
作为本申请的第二方面,本申请的一些实施例提供了一种仓储空间合并装置,包括:第一查询模块,用于查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;第二查询模块,用于查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库;统计模块,用于统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量;点阵模块,用于生成商品SKU的三维仓储点阵,三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据供货仓库的在二维地图的地址坐标生成供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据供货仓库对应当前商品SKU的发货数量生成供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;分组模块,对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组;合并模块,用于将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。
作为本申请的第三方面,本申请的一些实施例提供了一种电子设备,包括:一个或多个处理器;存储装置,其上存储有一个或多个程序,当一个或多个程序被一个或多个处理器执行,使得一个或多个处理器实现上述第一方面任一实现方式所描述的方法。
作为本申请的第四方面,本申请的一些实施例提供了一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其中,程序被处理器执行时实现上述第一方面任一实现方式所描述的方法。
本申请的有益效果在于:通过店铺分组和仓库分组的方式将对应一个商品SKU的不同供货仓库的仓储空间按照商业和地域属性进行合并从而平衡不同供货仓库的出货量。
附图说明
构成本申请的一部分的附图用来提供对本申请的进一步理解,使得本申请的其它特征、目的和优点变得更明显。本申请的示意性实施例附图及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。
另外,贯穿附图中,相同或相似的附图标记表示相同或相似的元素。应当理解附图是示意性的,元件和元素不一定按照比例绘制。
在附图中:
图1是在相关技术中店铺进行“拼单”采购的模式示意图;
图2是根据本申请一种实施例的仓储空间合并方法的流程图;
图3是根据本申请一种实施例的仓储空间合并方法的一部分步骤的流程图;
图4是根据本申请一种实施例的仓储空间合并方法的另一部分步骤的流程图;
图5是根据本申请一种实施例的仓储空间合并方法的再一部分步骤的流程图;
图6是根据本申请一种实施例的仓储空间合并方法的又一部分步骤的流程图;
图7是根据本申请一种实施例的仓储空间合并装置的结构图;
图8是根据本申请一种实施例的电子设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将参照附图更详细地描述本公开的实施例。虽然附图中显示了本公开的某些实施例,然而应当理解的是,本公开可以通过各种形式来实现, 而且不应该被解释为限于这里阐述的实施例。相反,提供这些实施例是为了更加透彻和完整地理解本公开。应当理解的是,本公开的附图及实施例仅用于示例性作用,并非用于限制本公开的保护范围。
另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与有关发明相关的部分。在不冲突的情况下,本公开中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要注意,本公开中提及的“ 第一”、“第二”等概念仅用于对不同的装置、模块或单元进行区分,并非用于限定这些装置、模块或单元所执行的功能的顺序或者相互依存关系。
需要注意,本公开中提及的“一个”、“多个”的修饰是示意性而非限制性的,本领域技术人员应当理解,除非在上下文另有明确指出,否则应该理解为“一个或多个”。
本公开实施方式中的多个装置之间所交互的消息或者信息的名称仅用于说明性的目的, 而并不是用于对这些消息或信息的范围进行限制。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本公开。
参照2所示,本申请的一个实施例的仓储空间合并方法,包括如下步骤:
S1:查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单。
S2:查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库。
S3:统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量。
S4:生成商品SKU的三维仓储点阵,三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据供货仓库的在二维地图的地址坐标生成供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据供货仓库对应当前商品SKU的发货数量生成供货仓库对应的阵点的第三维度坐标。
S5:对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组。
S6:将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。
参照图3所示,作为具体方案,步骤S1包括如下步骤:
S11:获取店铺终端的一定分组周期的历史采购订单。
S12:根据历史采购订单计算店铺终端的平均订单价值。
S13:使平均订单价值作为第三维度坐标建立三维度坐标系。
S14:获取店铺终端在以上三维度坐标系中的坐标值,三维度坐标系另外两个维度的坐标为店铺终端的店铺注册位置在平面地图内的二维度坐标。
S15:以店铺终端在三维度坐标系中的坐标值进行K-Means聚类运算。
S16:根据K-Means聚类运算结果划分店铺分组。
更具体而言,这里所指的历史订单为店铺的采购订单。使平均订单价值作为第三维度建立三维坐标系。其他两个维度为根据地理位置建立二维坐标系,店铺在二维坐标系中的坐标值结合第三维度的平均订单价值构成这个三维坐标系。比如,假设三维坐标系坐标轴为X、Y、Z,其中店铺在X、Y轴的坐标分为店铺在平面地图上位置坐标,Z轴坐标为该店铺的平均订单值。其中,平均订单价值为店铺在观测周期所有采购订单的订单价值的平均值。获取店铺在以上三维坐标系中的坐标值。位置坐标可以通过地图和定位数据获取,订单平均价值通过计算历史数据获得。作为优选方案,观测周期为季度或年度。这样较长的时间周期可以比较稳定的反应店铺的特性。
店铺分组实质为一个店铺的集合,从数据体现角度,其可以被表达为店铺的ID;当然,也可以表达为店铺的名称,但是文字本身不适于数据处理,优选还是店铺的唯一店铺ID编码,或者可以采用店铺用户的唯一账户ID,这两者的作用是相同的。
虽然可以人工设定观测周期,按照自然时间周期,比如以上提到的月度和季度等,但是这些周期并不一定能反应店铺分组中店铺集合实际采购形成的周期规律。
为了更好的确定观测周期和分组周期,参照图4所示,作为优选方案,步骤S1还包括如下步骤:
S101:查询一个店铺分组的历史单日成交额。
S102:根据历史单日成交额的曲线变化生成店铺分组采集历史采购订单数据的观测周期或分组周期。
这样相当于通过历史单日成交额进行具体的分析,从而确定一个符合实际情况观测周期。
作为进一步的方案,参照图5所示,步骤102具体可以包括如下步骤:
S1021:计算历史单日成交额的曲线的斜率。
S1022:根据曲线斜率确定历史单日成交额的曲线的极值点。
S1023:根据最大的极值点设定极值偏差范围。
S1024:将落入极值偏差范围的极值点作为周期标记点。
S1025:将两个时间间隔最长的周期标记点作为一个观测周期。
具体而言,历史单日成交额是指店铺分组中所有店铺的成交额汇总的总成交额。其中,极值偏差范围为一个百分比,比如10%,此时,其他极值点与最大极值点差值小于等于最大极值点的10%时,即可以认为是一个周期标记点。极值偏差范围可以根据最大极值点和最小极值点的差值进行确定,具体而言,可以采用以下公式计算:N×F= (Vmax-Vmin)/Vmax。
其中,F为极值偏差范围,Vmax为最大极值点的数值,Vmin为最小极值点的数据,N为最大极值点和最小极值点之间的极值点的个数。作为具体方案,分组周期为观测周期的倍数。通过以上的方案可以更好获取符合真实情况观测周期。另外,也可以采用将历史单日成交额的曲线输入至一个人工神经网络从而获取所需的观测周期。
作为具体方案,步骤S4中供货仓储的点阵的根据仓储地址的二维坐标的坐标单位为公里,对应的发货数量为百件,这样阵点不会因为地址而过于离散。
作为具体方案,步骤S5中的聚类是指:对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行K-Means聚类运算或K-Medians聚类运算。当然,此处也可以采用其他的聚类算法。
参照图6所示,作为具体方案,步骤S6具体包括如下步骤:
S61:将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间的商品库存合并。
S62:将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间的库存容量合并。
这样在平台系统分配发货任务和物流订单时可以兼顾进行合并的供货仓库,由于合并方式兼顾了商业因素和地域因素,这样也不会大幅提高物流成本。
参照图7所示,本申请的一个实施例的仓储空间合并装置,包括:第一查询模块,用于查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;第二查询模块,用于查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库;统计模块,用于统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量;点阵模块,用于生成商品SKU的三维仓储点阵,三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据供货仓库的在二维地图的地址坐标生成供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据供货仓库对应当前商品SKU的发货数量生成供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;分组模块,对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组;合并模块,用于将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。
参照图8所示,电子设备800可以包括处理装置(例如中央处理器、图形处理器等)801,其可以根据存储在只读存储器(ROM)802中的程序或者从存储装置808加载到随机访问存储器(RAM)803中的程序而执行各种适当的动作和处理。在RAM803中,还存储有电子设备800操作所需的各种程序和数据。处理装置801、ROM802以及RAM803通过总线804彼此相连。输入/输出(I/O)接口805也连接至总线804。
通常,以下装置可以连接至I/O接口805:包括例如触摸屏、触摸板、键盘、鼠标、摄像头、麦克风、加速度计、陀螺仪等的输入装置806:包括例如液晶显示器(LCD)、扬声器、振动器等的输出装置807;包括例如磁带、硬盘等的存储装置808:以及通信装置809。通信装置809可以允许电子设备800与其他设备进行无线或有线通信以交换数据。虽然图8示出了具有各种装置的电子设备800,但是应理解的是,并不要求实施或具备所有示出的装置。可以替代地实施或具备更多或更少的装置。图8中示出的每个方框可以代表一个装置,也可以根据需要代表多个装置。
特别地,根据本公开的一些实施例,上文参考流程图描述的过程可以被实现为计算机软件程序。例如,本公开的一些实施例包括一种计算机程序产品,其包括承载在计算机存储介质上的计算机程序,该计算机程序包含用于执行流程图所示的方法的程序代码。在这样的一些实施例中,该计算机程序可以通过通信装置809从网络上被下载和安装,或者从存储装置808被安装,或者从ROM802被安装。在该计算机程序被处理装置801执行时,执行本公开的一些实施例的方法中限定的上述功能。
需要说明的是,本公开的一些实施例上述的计算机存储介质可以是计算机可读信号介质或者计算机可读存储介质或者是上述两者的任意组合。计算机可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。计算机可读存储介质的更具体的例子可以包括但不限于:具有一个或多个导线的电连接、便携式计算机磁盘、硬盘、随机访问存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑磁盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
在本公开的一些实施例中,计算机可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。而在本公开的一些实施例中,计算机可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一部分传播的数据信号,其中承载了计算机可读的程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式,包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。计算机可读信号介质还可以是计算机可读存储介质以外的任何计算机存储介质,该计算机可读信号介质可以发送、传播或者传输用于由指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用的程序。计算机存储介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输,包括但不限于:电线、光缆、RF(射频)等等,或者上述的任意合适的组合。
在一些实施方式中,客户端、服务器可以利用诸如HTTP(HyperTextTransferProtocol,超文本传输协议)之类的任何当前已知或未来研发的网络协议进行通信,并且可以与任意形式或介质的数字数据通信(例如,通信网络)互连。通信网络的示例包括局域网(“LAN”),广域网(“WAN”),网际网(例如,互联网)以及端对端网络(例如,adhoc端对端网络),以及任何当前已知或未来研发的网络。
上述计算机存储介质可以是上述电子设备中所包含的:也可以是单独存在,而未装配入该电子设备中。上述计算机存储介质承载有一个或者多个程序,当上述一个或者多个程序被该电子设备执行时,使得该电子设备:查询一个店铺分组内的所有店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;查询与采购订单对应的物流订单以及物流订单中的商品SKU和供货仓库;统计商品SKU所对应的供货仓库和对应每个供货仓库的发货数量;生成商品SKU的三维仓储点阵,三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据供货仓库的在二维地图的地址坐标生成供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据供货仓库对应当前商品SKU的发货数量生成供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;对商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的供货仓库划分为一个对应商品SKU的仓库分组;将一个仓库分组中的多个供货仓库的存储商品SKU的仓储空间合并。
可以以一种或多种程序设计语言或其组合来编写用于执行本公开的一些实施例的操作的计算机程序代码,上述程序设计语言包括面向对象的程序设计语言―诸如Java、Smalltalk、C++,还包括常规的过程式程序设计语言:诸如“C”语言或类似的程序设计语言。程序代码可以完全地在用户计算机上执行、部分地在用户计算机上执行、作为一个独立的软件包执行、部分在用户计算机上部分在远程计算机上执行、或者完全在远程计算机或服务器上执行。在涉及远程计算机的情形中,远程计算机可以通过任意种类的网络——包括局域网(LAN)或广域网(WAN)——连接到用户计算机,或者,可以连接到外部计算机(例如利用因特网服务提供商来通过因特网连接)。
附图中的流程图和框图,图示了按照本公开各种实施例的系统、方法和计算机程序产品的可能实现的体系架构、功能和操作。在这点上,流程图或框图中的每个方框可以代表一个模块、程序段、或代码的一部分,该模块、程序段、或代码的一部分包含一个或多个用于实现规定的逻辑功能的可执行指令。
也应当注意,在有些作为替换的实现中,方框中所标注的功能也可以以不同于附图中所标注的顺序发生。
例如,两个接连地表示的方框实际上可以基本并行地执行,它们有时也可以按相反的顺序执行,这依所涉及的功能而定。也要注意的是,框图和/或流程图中的每个方框、以及框图和/或流程图中的方框的组合,可以用执行规定的功能或操作的专用的基于硬件的系统来实现,或者可以用专用硬件与计算机指令的组合来实现。
描述于本公开的一些实施例中的单元可以通过软件的方式实现,也可以通过硬件的方式来实现。所描述的单元也可以设置在处理器中,这些单元的名称在某种情况下并不构成对该单元本身的限定。
本文中以上描述的功能可以至少部分地由一个或多个硬件逻辑部件来执行。例如,非限制性地,可以使用的示范类型的硬件逻辑部件包括:现场可编程门阵列(FPGA)、专用集成电路(ASIC)、专用标准产品(ASSP)、片上系统(SOC)、复杂可编程逻辑设备(CPLD)等等。
以上描述仅为本公开的一些较佳实施例以及对所运用技术原理的说明。本领域技术人员应当理解,本公开的实施例中所涉及的发明范围,并不限于上述技术特征的特定组合而成的技术方案,同时也应涵盖在不脱离上述发明构思的情况下,由上述技术特征或其等同特征进行任意组合而形成的其它技术方案。例如上述特征与本公开的实施例中公开的(但不限于)具有类似功能的技术特征进行互相替换而形成的技术方案。
Claims (8)
1.一种仓储空间合并方法,包括:
查询一个店铺分组内的所有所述店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;
查询与所述采购订单对应的物流订单以及所述物流订单中的商品SKU和供货仓库;
统计所述商品SKU所对应的所述供货仓库和对应每个所述供货仓库的发货数量;
生成所述商品SKU的三维仓储点阵,所述三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据所述供货仓库的在二维地图的地址坐标生成所述供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据所述供货仓库对应当前所述商品SKU的发货数量生成所述供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;
对所述商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的所述供货仓库划分为一个对应所述商品SKU的仓库分组;
将一个所述仓库分组中的多个所述供货仓库的存储所述商品SKU的仓储空间合并;
所述查询一个店铺分组内的所有所述店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单,包括:
获取所述店铺终端的一定分组周期的历史采购订单;
根据历史采购订单计算店铺终端的平均订单价值;
使平均订单价值作为第三维度坐标建立三维度坐标系;
获取店铺终端在以上三维度坐标系中的坐标值,三维度坐标系另外两个维度的坐标为店铺终端的店铺注册位置在平面地图内的二维度坐标;
以店铺终端在三维度坐标系中的坐标值进行K-Means聚类运算;
根据K-Means聚类运算结果划分所述店铺分组;
查询一个所述店铺分组的历史单日成交额;
根据所述历史单日成交额的曲线变化生成店铺分组采集所述历史采购订单数据的观测周期或分组周期。
2.根据权利要求1所述的仓储空间合并方法,其中,所述分组周期为所述观测周期的倍数。
3.根据权利要求1所述的仓储空间合并方法,其中,所述根据所述历史单日成交额的曲线变化生成店铺分组采集所述历史采购订单数据的观测周期或分组周期,包括:
计算所述历史单日成交额的曲线的斜率;
根据所述曲线斜率确定所述历史单日成交额的曲线的极值点;
根据最大的极值点设定极值偏差范围;
将落入所述极值偏差范围的极值点作为周期标记点;
将两个时间间隔最长的周期标记点作为一个所述观测周期。
4.根据权利要求1所述的仓储空间合并方法,其中,所述对所述商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的所述供货仓库划分为一个对应所述商品SKU的仓库分组,包括:
对所述商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行K-Means聚类运算或K-Medians聚类运算。
5.根据权利要求1所述的仓储空间合并方法,其中,所述将一个所述仓库分组中的多个所述供货仓库的存储所述商品SKU的仓储空间合并,包括:
将一个所述仓库分组中的多个所述供货仓库的存储所述商品SKU的仓储空间的商品库存合并;
将一个所述仓库分组中的多个所述供货仓库的存储所述商品SKU的仓储空间的库存容量合并。
6.一种仓储空间合并装置,包括:
第一查询模块,用于查询一个店铺分组内的所有所述店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单;第二查询模块,用于查询与所述采购订单对应的物流订单以及所述物流订单中的商品SKU和供货仓库;
统计模块,用于统计所述商品SKU所对应的所述供货仓库和对应每个所述供货仓库的发货数量;
点阵模块,用于生成所述商品SKU的三维仓储点阵,所述三维仓储点阵中一个阵点对应一个供货仓库,根据所述供货仓库的在二维地图的地址坐标生成所述供货仓库对应的阵点的第一维度坐标和第二维度坐标,根据所述供货仓库对应当前所述商品SKU的发货数量生成所述供货仓库对应的阵点的第三维度坐标;
分组模块,对所述商品SKU的三维仓储点阵的阵点进行聚类计算,将聚类在一起的阵点所对应的所述供货仓库划分为一个对应所述商品SKU的仓库分组;
合并模块,用于将一个所述仓库分组中的多个所述供货仓库的存储所述商品SKU的仓储空间合并;
所述查询一个店铺分组内的所有所述店铺终端的一定观测周期内的历史成交的采购订单,包括:
获取所述店铺终端的一定分组周期的历史采购订单;
根据历史采购订单计算店铺终端的平均订单价值;
使平均订单价值作为第三维度坐标建立三维度坐标系;
获取店铺终端在以上三维度坐标系中的坐标值,三维度坐标系另外两个维度的坐标为店铺终端的店铺注册位置在平面地图内的二维度坐标;
以店铺终端在三维度坐标系中的坐标值进行K-Means聚类运算;
根据K-Means聚类运算结果划分所述店铺分组;
查询一个所述店铺分组的历史单日成交额;
根据所述历史单日成交额的曲线变化生成店铺分组采集所述历史采购订单数据的观测周期或分组周期。
7.一种电子设备,包括:
一个或多个处理器;
存储装置,其上存储有一个或多个程序;
当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述处理器实现如权利要求1至5任意一项所述的方法。
8.一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任意一项所述的方法。
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