txt记录是做什么解析(TXT解析记录)

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txt记录是做什么解析,TXT解析记录

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  • 域名解析里面的TXT是什么有什么作用呢
  • 讲点麦肯锡Excel基本功从耐得住寂寞清洗数据开始
  • 如何为我的域名设置TXT记录
  • c语言学习程序设计例题及解析txt
  • 一、域名解析里面的TXT是什么有什么作用呢

    TXT 记录TXT 记录,一般指为某个主机名或域名设置的说明,如:admin IN TXT “管理员, 电话: “mail IN TXT “邮件主机,
    存放在xxx , 管理人:AAA”Jim IN TXT “contact: abc@”也就是您可以设置 TXT ,以便使别人联系到您.htm

    二、讲点麦肯锡Excel基本功从耐得住寂寞清洗数据开始

    离开麦肯锡后,我先后在亚马逊和两家互联网创业公司做市场运营工作。
    运营是个挺综合的事儿,文要能做创意、谈项目,理要能懂数据、做分析。

    平时看团队需要什么,不定期组织培训一下,最近讲讲用Excel做数据分析的基本功。

    现在满大街谈论大数据、增长黑客、人工智能、深度学习这些高级词儿,但Excel的应用场景也还是很丰富的。

    从数量级上说,一年52周、365天、8,760小时;全国大概有600~2,000个城市;一个品牌的渠道、供应商、门店、SKU、员工等,也就几百到几十万个。

    Excel2010单张sheet能处理105万行、1.6万列数据, 基本够用。

    所以,这篇没有高大上的概念,没有如何建立深刻的洞察之类。
    跑步之前,我们先走几步,讲点基本、实用的东西。

    当然,根据惯例,文末附赠几句鸡汤。
    : )

    为什么要学点数据分析

    这年头,没人会怀疑数据的重要性,但有人会问我,「为什么要自己做数据,不是有专业的数据团队吗?」

    是的,大部分公司会配备专职岗位,埋点取数、储存清洗、制作报表、开发可视化后台,还可建立专业模型,做出深度分析。

    随着数据变得海量、工具变得专门,我们似乎没有必要也没有能力自己去碰数据了。

    但有点数据分析的常识,首先能让你跟数据团队更好地沟通,拿到的原始数据或者分析结果更能满足实际需要。

    或者,人手不够时,能撸起袖子自己上。
    分析经常是个边想边做的过程,夜深人静的时候,自己在数据的迷宫里逛一逛、挖一挖,效率高,也有意思。

    最重要的是,数据天生「脏乱差」,很容易被歪曲、被误读,常识能帮助你善加分辨。

    举个栗子,分析结果说80%的用户是女生。
    若你有些常识,又了解自己的产品,就会想,咦,我们这个产品没有身份实名认证,没法精确判断男生、女生,这个结论怎么得出的呢?是否可靠呢?这样你就可以发现、思考潜在的问题。

    第一步,定义需求

    Excel课程很多,但若不带着「解决问题」的思路,把快捷键敲得快如闪电,也只是耍帅罢了。

    数据分析,从定义需求、数据搜集开始,来源包括外部的报告、内部的记录,日常的报表、定制的调研等。

    我见到小伙伴们提出数据需求,经常有3个层级:

    1、高屋建瓴地说,我想看看这个产品、这个市场——这需要数据提供者非常清楚,到底「看什么、怎么看」。

    2、相对清晰地说,我要这些数据——例如,我想要这些商品过去一年每月的销售金额。

    这其实还是挺模糊的——怎么算金额,付款的还是发货的?美元的还是人民币的?含不含税、含不含退货、含不含折扣?

    3、给出完整的表格和描述——规定具体指标、时间跨度、数量单位、呈现方式等。

    前期思考得细致,能避免反复折腾、做无用功。
    要义是,「以终为始」、「结果导向」地思考,我究竟要解决什么问题。

    举个栗子,我面试一个小伙伴,简历上写「去年做某促销,活动期间带给全平台交易额增长15%」。

    可是,这样能说明活动成功吗?

    为了交易额增长,付出多大代价,划算吗?

    怎么定义的「增长」?相对平时吗?考虑自然增长或者季节因素了吗?

    活动期后,交易额相对基线下降多少(例如有顾客在双十一期间把一年的尿布都囤积了,销量未必增长,只是提前了)?

    比起过去类似活动、竞品活动,这次的表现更好吗?

    分析并没有那么简单,需要先想明白,我到底想证实或者证伪什么、发现或者解答什么,才决定用什么样的数据可以支撑。

    这和Excel能力无关,却是一切分析的逻辑起点。

    第二步,提出需求

    我特别反对把数据需求往微信一扔、邮件一发,就算提出了!一定要跟数据提供者约时间,「过一遍需求」。

    1、交代背景,让对方理解目标。
    这样能够发挥他们的经验,帮助修正需求。

    举个栗子,我昨天跟行政小伙伴说,请把这个文件发顺丰次日达。
    我也可以告诉她,因为紧急情况,这个文件明天中午之前一定要送到北京。

    明白最终意图,她就可以发挥自己的经验,用更恰当的方式达到目的。
    她问我,最近北京快递受到限制,经常晚到,刚好有同事出差到北京,带去可以吗?当然可以!

    2、解释指标,让大家的理解在同一层面上。

    你会发现,人与人之间的误解,千奇百怪。
    发出需求的时候,多啰嗦几句,避免起点就是错的。

    3、了解数据的可得性,以及需要付出的代价。
    这一步非常重要,因为找数据也要「二八法则」。

    在刚刚做完的一个分析中,同事告诉我,2016年8月进行过一次系统升级。
    如果要此前的数据,就得大费周章,花一个星期导出整理;如果要此后的数据,几小时就可以搞定。

    那么,我们就可以问问自己,是否一定需要此前的数据,还是过去16个月的趋势已经基本满足需求,当场做个决定。

    第三步,原始数据整合标注

    前几天,有个小伙伴给我一页PPT,「理财用户移动终端偏好:小米、三星、华为智能机」。

    我一看,这违背常识哈——

    理财用户有钱,有钱人很多用iPhone吧。
    定睛一看,数据来源是TalkingData,我很喜欢这家公司,但是它有些报告更偏重安卓设备分析,不覆盖苹果。

    其次,这个报告截至2016年底。
    手机排名争夺激烈,2017年的格局早就不是这样。

    没有定义、来源、时间、单位的数据分析,都是耍流氓。

    所以呢,拿到原始数据后,我通常会做以下动作:

    1、将多项数据导入同一张Excel大表。

    原始数据来源不一、形式不一,可能是Excel,txt,word文件等。
    整合在一起,方便处理。

    2、给每一个数据sheet编号、命名,注明来源日期单位等信息。

    原则就是,如果隔壁部门的同事或者6个月后你自己打开,还能看懂、使用。

    (这是我做所有文件的原则,6个月后打开,还能明白自己在说什么。

    3、接着,在第一列添加当前行号。
    如果后面要排序、修改,也容易重新排回原顺序。

    4、确认单位,调整格式(例如日期不要有乱码)。

    5、检查一下是否有外部链接与公式。

    有个快捷键,「Ctrl」键+「~」键,摁住可以暴露单元格的隐藏信息。

    正常看到Excel表格是这样的:

    按住Ctrl~看到是这样的,暴露里面的公式链接等。

    如无特殊情况,避免引用外部数据与公式,容易出错。

    好啦,现在你有一个完整、清楚的Excel原始数据文件。

    原始数据神圣不可侵犯。
    这时候,另存新版才进行操作。
    如果中间过程出现误操作,可以回到原始数据表格去核对、挽救。

    第四步,检查异常、清洗数据

    等我讲完,你就知道,数据清洗是有多重要,否则后面的分析都建立在流沙上。

    下面的动作,我会耐心对数据一列列地做完。

    1、看数据全貌:

    在Excel底部右侧,可以看到选中那列数据的基本信息,例如计数、平均、最大、最小等。

    如下图,这列数据,共计8,378行,总额260,334元,人均31元。

    判断一下,是否符合常识,有没有问题。

    那我怎么知道对不对呢?

    你不需要知道精确数值,只需要想想这个数量级是否正确——

    假设平时人均都是上千元的,那么,是数据定义错了、单位标识错了、数值本身错了,还是发生了什么状况?

    等你做完才发现数据错漏,岂不是很胸闷。

    2、是否有「=0」或者干脆空白的数据,正常吗?

    选中整张表格数据,在菜单栏上选择「数据」,「筛选」,然后可用每栏的筛选下拉菜单,看看这栏包含哪些数值。

    我特别注意「0」或者「空白」的数据。
    它有可能是正常的,例如某天真是没有人登录或者注册(服务器宕机),也可能数据发生缺失错漏。

    如果有大量的「0」或者「空白」,需要思考对我们分析的影响。
    例如你想统计男生、女生各自的行为,假设1,000个样本点里,有800个没有识别男女,那么这个结果还有代表性吗?

    另外,Excel软件对「0」与「空白」的处理不同。
    例如,有10个数值,2个=0,2个缺失,6个=8。
    让Excel数一数该列有几个值,会返回「8个」。
    0值计入,缺失项不计入。

    若计算这一列的平均值,Excel会算成,(20+68)/(2+6),返回6,因为求8个数的平均值。
    既不是全部10个,也不是非零的那6个。

    因此,当我们见到「0」或者「空白」时,需要追问,空白真的是空白吗?零真的是零吗?系统导出数据时,很可能把未曾统计标识为零,或者反之。
    App当日登录人数未曾统计,或者确实无人登录,意义当然不同。

    3、统一数值口径。

    这是个无聊而必要的脏活,大家肯定遇到过。

    问HR要个员工名单,发现部门那一栏五花八门,「营销部」也会写成「营销中心」、「营销」、「市场营销」、

    问客服要个用户问题列表,分类有「账户」、「帐户」、「账号」、「银行账户」……

    要先把这些收拾干净,否则无法愉快地进行统计了。

    4、相关数据交叉检验。

    有时候,同样的数值会在不同数据源中多次出现。

    例如,一张sheet是当天在售每种商品的销售件数,另一张sheet是当天每个用户各自买了几件商品。

    两张sheet分别加总的值,应该相同。
    误差也许难免,个把商品或者用户统计不精确时有发生;但若相差太大,again,数据又出错了。

    5、用「条件格式」看数据波动,发现异常。

    Excel的「条件格式」功能,可以根据数值大小,给单元格画上彩色柱状图。

    下图左边,可以发现A栏数据在2016年11月出现断崖式下降;右边B栏,则在2017年12月底出现峰值。

    在这个真实案例中,前者是当时发生统计口径变化(不是真实波动);而后者是促销带来的波动。

    比起导成图表,这个功能快速简便,可以发现错误,或者让我们留下总体印象,指导后续的分析。

    这5个步骤做完,明显的数据错误应该可以抓出来。

    尾声:数据是种小动物

    总结一下:

    1、定义需求——我到底要做什么;

    2、提出需求——不能把要求简单写写,邮件一发就算完;

    3、整合标注——没有时间日期单位来源的数据都是耍流氓,原始数据神圣不可侵犯;

    4、检查异常——世界比想象中错误百出。

    你或许会说,这就尾声啦?还没开始分析哪。
    或者说,有必要在「数据清洗」上花那么多功夫吗?

    有的。

    真实世界的数据是混乱的,是因为建设这个数据世界的人类,是不完美的。
    当我们试图用抽象的数据,去阐释我们多样、流动、具象的世界时,人与人之间,人与机器之间,机器与机器之间,有种种的误解与偏差。

    虽然隔着屏幕,敲着键盘,我老喜欢用的动词是「摸」,老跟自己的团队说,要亲手去「摸一摸」数据。

    它们,并不像塑料玩具,是工业化的产品,整齐、冰凉、规整。
    它们更像小动物,毛茸茸的、有点脾气,在我们的熟悉、抚触中,慢慢地驯服。

    所以,数据分析,听起来是非常炫酷的事,但是,和所有其他事一样,许多基本的工作,既不炫酷,也不轻松。

    于是,也和所有其他事一样,做得好的人,是能接受其中不够炫酷的部分的人。
    安心趟过千万个坑,一步一步向前走。

    See it through,and do it right。

    所谓professional,就是这个意思。

    三、如何为我的域名设置TXT记录

    1、主机记录为@
    2、记录类型为TXT
    3、线路类型:默认默认为必填项,否则会导致部分用户无法解析,邮件无法收取;TXT一般不需要做智能解析,直接默认即可。
    4、记录值为“v=spf1 a mx
    ~all”记录值并没有固定的格式,不过大部分TXT记录是用来做SPF反垃圾邮件的,最典型的spf格式的txt记录例子为“v=spf1 a mx
    ~all”,表示只有这个域名的a记录和mx记录中的ip地址有权限使用这个域名发送邮件。
    5、MX优先级不需要填写
    6、TTL不用设置,添加时系统会自动生成,默认为600秒。
    当然也可以修改,但一般解析时间是通过不同地域决定不同DNS缓存来延时,不一定设置短了就有效会快。(原则上,TTL为缓存时间,数值越小,修改记录生效时间越快)

    四、c语言学习程序设计例题及解析txt

    答:您可以到知识人的共享资料里搜索一下,每天都有很多热心网友上传各类资料,祝您好运

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