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同樣的投入放在不同的地方會(huì)產(chǎn)生不同的效益。例如,對(duì)一個(gè)公司來(lái)講,80%的利潤(rùn)常常來(lái)自于20%最暢銷的產(chǎn)品,而其他80%的產(chǎn)品只產(chǎn)生了20%的利潤(rùn)。
就餐飲企業(yè)來(lái)講,應(yīng)用貢獻(xiàn)度分析可以重點(diǎn)改善某菜系盈利最高的前80%的菜品,或者重點(diǎn)發(fā)展綜合影響最高的80%的部門。這種結(jié)果可以通過(guò)帕累托圖直觀地呈現(xiàn)出來(lái)。圖3-10是某個(gè)月中海鮮系列的10個(gè)菜品A1~A10的盈利額(已按照從大到小的順序排序)。
圖3-10 菜品盈利數(shù)據(jù)帕累托圖
由圖3-10可知,菜品A1~A7共7個(gè)菜品,占菜品種類數(shù)的70%,總盈利額占該月盈利額的85.0033%。根據(jù)帕累托法則,應(yīng)該增加對(duì)菜品A1~A7的成本投入,減少對(duì)菜品A8~A10的成本投入,以獲得更高的盈利額。
表3-5是餐飲系統(tǒng)對(duì)應(yīng)的菜品盈利數(shù)據(jù),繪制菜品盈利帕累托圖,如代碼清單3-8所示。
表3-5 餐飲系統(tǒng)菜品盈利數(shù)據(jù)
代碼清單3-8 繪制菜品盈利數(shù)據(jù)帕累托圖
# 菜品盈利數(shù)據(jù)帕累托圖 import pandas as pd # 初始化參數(shù) dish_profit = '../data/catering_dish_profit.xls'# 餐飲菜品盈利數(shù)據(jù) data = pd.read_excel(dish_profit, index_col='菜品名') datadata = data['盈利'].copy() data.sort_values(ascending=False) import matplotlib.pyplot as plt # 導(dǎo)入圖像庫(kù) plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] # 用來(lái)正常顯示中文標(biāo)簽 plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 用來(lái)正常顯示負(fù)號(hào) plt.figure() data.plot(kind='bar') plt.ylabel('盈利(元)') p = 1.0*data.cumsum()/data.sum() p.plot(color='r', secondary_y=True, style='-o',linewidth=2) plt.annotate(format(p[6], '.4%'), xy=(6, p[6]), xytext=(6*0.9, p[6]*0.9), arrow-props=dict(arrowstyle="->", connectionstyle="arc3,rad=.2")) # 添加注釋,即85%處的標(biāo)記。這里包括了指定箭頭樣式。 plt.ylabel('盈利(比例)') plt.show()
到此,關(guān)于“怎么用Python進(jìn)行帕累托分析”的學(xué)習(xí)就結(jié)束了,希望能夠解決大家的疑惑。理論與實(shí)踐的搭配能更好的幫助大家學(xué)習(xí),快去試試吧!若想繼續(xù)學(xué)習(xí)更多相關(guān)知識(shí),請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注億速云網(wǎng)站,小編會(huì)繼續(xù)努力為大家?guī)?lái)更多實(shí)用的文章!
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