找美网

目录

  1. 1 概况
  2. 2 公司简介
  3. 3 品牌介绍
  1. 4 产品体系
  2. 美业经营管理系统
  3. 找美网全案裂变系统
  1. 分销商城
  2. 找美拓客
  3. 教官团队
  1. 招募合伙人
  2. 5 发展历程
  3. 6 官方信息

    概况

    找美网(原“御韵软件 ”)专注于美业互联网化发展,以“智能的美业经营管理体系、优质的美业供应链平台、资深的找美商学院”为店家提供一站式店务经营管理、为厂商提供优质供货渠道,为门店提供智能化解决方案。

    找美网

    公司简介

    广州市找美网科技有限公司(原“广州市御韵软件有限公司”)成立于2013年,注册资本1000万元人民币,集研发、营销、推广、运营于一体,致力于美业信息化建设,推广和普及,让千万手艺人、创业者、经营者、厂商、机构等美业从业者,打破思维桎梏。七年来迭代升级了3500+项功能,始终秉承着“创新升级每一套系统,用心服务每一个客户”的服务理念,以“帮店家管好店,助厂商找到店”为己任。

    目前已深度合作的领域遍布于美容、美甲、美睫、诊所、医美、健身房等线下门店,截止2020年7月找美网入驻商户全球已超过20000+家,上万家入驻的商户星罗棋布于中国各大省市、自治区、中国港澳台及东南亚等地区,受到海内外用户的高度赞誉;不仅得到了客户的信赖与好评,还得到了业界的认可与称赞,更加赢得了品牌管理专家荣誉称号,找美网只为“做全国美业软件满意度领军品牌”。

    找美网

    品牌介绍

    找美网,作为中国美业SaaS的先驱者和践行者,倡导和引领了智慧美业风潮,让千万手艺人、创业者、经营者、厂商、机构等美业从业者打破思维,同时帮助美业商户解决管理、经营、拓客、营销等难题,全面实现无纸化办公、数字化分析、智能化经营;通过互联网大数据分析为实体门店进行增效与引流,让传统美业快速进入信息互联新时代,将美业“上、中、下游”形成产业闭环,使美业人发现更美的世界,找到更美的自己,与美业人同心共筑美业生态。

    立足于美业、扎根于美业、服务于美业,为美业的高速信息化,提供稳定而持续的攻坚力量,找美网,因爱发声,为美赋能!

    找美网

    产品体系

    美业经营管理系统

    智慧店务·轻松经营

    智能店务管理系统,简单操作高效管理。

    找美网全案裂变系统

    顾客裂变·业绩爆破·盈利转型

    打造千万私域流量,助力门店营销破局。

    分销商城

    专属商城·营销利器

    通过限时抢购、秒杀、积分、二级分销快速裂变。

    找美拓客

    线上营销·引流变现

    利用链接轻松拓客,简单快速直接变现。

    教官团队

    拓客引流·企业建设

    精准锁客高效拓客,企业内训团队打造。

    招募合伙人

    自用省钱·分享赚钱

    实现低投入高回报,享受丰富返利收益。

    找美网

    发展历程

    2013年12月23日:广州市御韵软件有限公司成立,“御韵美业”店务管理系统项目成立。

    2015年10月01日:御韵美业店务管理系统正式线上运营。

    2016年06月03日:御韵软件推出微信拓客商城产品。

    2016年07月08日:御韵美业软件注册软著版权通过。

    2018年03月01日:御韵美业获得5个计算机软件著作权登记证书。

    2018年05月01日:找美网获得7个计算机软件著作权登记证书。

    2018年05月19日:成功挂牌“港三板”,股权代码:HK.10065。

    找美网

    2018年07月26日:荣膺“广东省厚德扶贫基金会理事单位”。

    2019年04月14日:找美网商标注册认证通过。

    2019年06月09日:与收钱吧达成战略合作伙伴关系。

    2019年07月01日:品牌正式升级为“找美网”(原“御韵美业管理系统”)。

    2019年09月24日:与阿里巴巴本地生活达成年度战略合作伙伴关系。

    找美网

    2019年11月25日:荣获互联网药品信息服务资格证书。

    2020年05月10日:携手阿里本地生活共同建立“找美商学院”,同期开展“2020首届中国美业总裁走进阿里行业运营交流会”。

    找美网

    2020年07月07日:联合皇莎国际举办“中国美业首届千亿直播官宣大会”。

    找美网

    官方信息

    联系电话:020-88905678
    官网网址:www.zhaomeiw.com

    找美网

    相关推荐

    北京星医汇吸脂怎么样,为什么他们家那么火爆_百科头条

    天气逐渐变的冷了,小编和朋友闲聊中一个原来的同事准备吸脂,身体说最近有点胖身材也有点走样。网上查了很多机构,决定做了就立马进行手术,可是想来北京星医汇预约了几天都安排不上,焦虑的她感觉寝食难安。是呀!北京星医汇是一家致力于吸脂的专业机构,多年来主攻吸脂,尤其是网状递进式独特项目效果极佳。如今赶上冬季正是吸脂变美的好时节,冬天吸脂恢复快而且还不用遭罪... (继续浏览)

    冷凝

    目录 1 冷凝 2 最常见的情况 3 如何测量冷凝水 4 冷凝的应用 5 生物适应性 6 建筑施工中的冷凝水冷凝冷凝是物质从气相到液相的物理状态变化,是汽化的逆过程。这个词最常指的是水循环。[1]也可以定义为与大气中的液体或固体表面或云凝结核接触时,水蒸气状态变为液态水的状态变化。当直接从气相过渡到固相时,这种变化称为沉积。 最常见的情况当气相中的分子... (继续浏览)

    离子注入

    目录 1 离子注入 2 一般原则 3 在半导体器件制造中的应用 ▪ 掺杂 ▪ 绝缘体上的硅 ▪ 中线 4 在金属表面处理中的应用 ▪ 工具钢增韧 ▪ 表面精加工 5 其他应用 ▪ 离子束混合 ▪ 离子注入诱导的纳米粒子形成离子注入离子注入是一种低温过程,通过该过程,一种元素的离子被加速进入固体靶标,从而改变靶标的物理,化学或电学性质。离子注入被用于半导体器件... (继续浏览)

    纳米粒子

    目录 1 纳米粒子 2 形态与结构 ▪ 界面层 ▪ 溶剂亲和力 ▪ 涂料 ▪ 整个表面的扩散 ▪ 铁磁和铁电效 ▪ 机械性能 ▪ 量子力学效纳米粒子通常被定义为的颗粒物质是1个100之间的纳米在(nm)的直径。该术语有时用于较大的颗粒,xxx500 nm,或仅在两个方向上小于100 nm的纤维和管子。在最低范围,通常将小于1 nm的金属粒子称为原子簇。 ... (继续浏览)

    加热软管

    目录 1 加热软管加热软管加热软管用于粘合技术,灌装和定量系统、医疗技术、化学、制药和食品工业、挤出机应用以及研发。加热的软管用于必须将液体、粘性或熔融介质从一个地方运输到另一个地方的地方,例如巧克力、果冻或热熔胶。在大多数应用中,介质的温度需要保持恒定在指定值,而与环境温度的变化无关。 加热软管适用于-40°C至80°C的环境,如果需要,可在防爆区域... (继续浏览)

    加热元件

    目录 1 加热元件 2 加热元件类型 ▪ 金属 ▪ 陶瓷和半导体 3 复合加热元件 4 组合式加热元件系统加热元件加热元件通过的过程中的电能转换为热的焦耳加热。通过元件的电流会遇到电阻,从而导致元件发热。与珀尔帖效应不同,此过程与电流方向无关。 加热元件类型金属电阻丝:金属电阻加热元件可以是直的或盘绕的导线或带状。它们用于烤面包机和吹风机、工业加热炉、... (继续浏览)

    北京星医汇纯手工吸脂医生黄小应_百科头条

    黄小应从事整形外科工作19年,19年对于一个整形医生来说是一种资历也是一种认可。在形体塑形方面积累了丰富的临床经验,奠定了敦实吸脂手术技术。星医汇是一家致力于吸脂的专业机构,由于黄小应对吸脂颇有研究,脂肪管理中心主任这个重担就落在了他的身上。多年来,北京星医汇黄小应联合其他专家学者共同研创了网状递进式分层吸脂术,纯手工吸脂技术。网状递进式分层吸脂术... (继续浏览)

    膜蛋白质

    目录 1 膜蛋白质 2 膜蛋白质的主要类型膜蛋白质膜蛋白质(英语:membrane protein)是指能够结合或整合到细胞或细胞器的膜上的蛋白质的总称。而细胞中一半以上的蛋白质可以与膜以不同形式结合。根据与膜结合强度的不同以及位置,膜蛋白可以被分为三类:外在膜蛋白(或称外周膜蛋白)、整合膜蛋白和脂锚定蛋白。 膜蛋白质的主要类型整合膜蛋白是镶嵌在磷脂双... (继续浏览)

    肌凝蛋白

    目录 1 肌凝蛋白 ▪ 肌凝蛋白的结构与功能肌凝蛋白肌凝蛋白(myosin),又称为肌球蛋白,是真核细胞内的一类ATP依赖型分子马达,对细胞的运动与细胞内物质传输起着重要的作用。例如肌凝蛋白II就在肌肉收缩和细胞分裂的过程中扮演了重要的角色。其他种类的肌凝蛋白也有着类似的功能。这个蛋白质一开始被描述成一种同时存在于平滑肌和横纹肌中的ATP酶。后来经过Poll... (继续浏览)

    离子交换

    目录 1 离子交换 2 离子交换的应用 ▪ 其他应用离子交换离子交换技术(Ion exchange)或称离子色谱法,是将两种电解质间做离子的交换,或是在电解溶液和配合物之间的交换。最常见到的例子是使用聚合物或矿物用来纯化、分离或净化纯水和其他离子溶液。其他的例子有离子交换树脂,功能化多孔或凝胶聚合物)、沸石、蒙脱石、黏土和土壤中的腐殖质。 离子交换有两... (继续浏览)

    雕版印刷

    目录 1 雕版印刷 2 雕版印刷的工艺 ▪ 雕版印刷的优缺点雕版印刷雕版印刷是最早在中国出现的印刷形式。现存最早的雕版印刷品是敦煌莫高窟发现,印制于唐朝公元868年的《金刚经》。 雕版印刷的工艺雕版印刷的xxx步是制作原稿。然后将原稿反转过来摊在平整的大木板上,固定好。然后各种技术水平的工匠在木板上雕刻绘上的、画上的或写上的原稿,大师级雕工负责精细部分... (继续浏览)

    活字印刷术

    目录 1 活字印刷术 2 活字印刷术的发明 3 活字印刷术的传播 ▪ 朝鲜半岛和日本 ▪ 菲律宾和越南活字印刷术活字印刷术是一种印刷方法,使用可以移动的木刻字、金属或胶泥字块,用来取代传统的抄写,或是无法重复使用的雕版印刷。 活字印刷术的发明雕版印刷术起源于古代中国。早在隋唐,雕版印刷大行于市。传至宋代,毕昇发明了活字印刷术。历代出现各种活字,包括胶泥... (继续浏览)

    直接制版机

    目录 1 直接制版机 2 直接制版机的分类 3 直接制版机的优点直接制版机直接制版机(英文:Computer to Plate,缩写CTP)是由计算机直接制版的设备。直接制版机是在计算机排版发展到一定阶段的产物。在计算机直接出软片之后水到渠成而出现的一项新工艺。直接制版机是将计算机拼组好的页面按照印刷机的型号、折页的要求拼组成大版,通过RIP后直接在印版上成... (继续浏览)

    凝胶电泳

    目录 1 凝胶电泳 2 凝胶类型 ▪ 琼脂糖 ▪ 聚丙烯酰胺 3 缓冲区 4 可视化凝胶电泳凝胶电泳是一种根据分子的大小和电荷对大分子(DNA、RNA和蛋白质)及其片段进行分离和分析的方法。它在临床化学中用于按电荷或大小分离蛋白质(IEF琼脂糖,基本上与大小无关),在生物化学和分子生物学中用于按长度分离DNA和RNA片段的混合群体,以估计DNA和RNA片段的... (继续浏览)

    摄影乳剂

    目录 1 什么是摄影乳剂 2 摄影乳剂的组件 3 摄影乳剂的制造什么是摄影乳剂摄影乳剂,是光敏感的胶体中所用薄膜为基础的摄影。最常见的是,在银明胶摄影中,它由分散在明胶中的卤化银晶体组成。该乳液通常涂覆到基板的玻璃、膜(的硝酸纤维素、醋酸纤维素或聚酯、纸或织物)。 摄影乳剂不是真正的乳剂,而是固体颗粒(卤化银)在液体(溶液中的明胶)中的悬浮液。但是,乳... (继续浏览)

    硝基化合物

    目录 1 硝基化合物 ▪ 脂肪族硝基化合物的制备 2 硝基化合物的产生 ▪ 自然界 ▪ 在药品中硝基化合物硝基化合物是包含一个或多个硝基官能团(-N O 2)的有机化合物。硝基是全球最常用的爆炸基团(使化合物爆炸的官能团)之一。硝基也很强地吸电子。由于此特性,CH与α(相邻)的硝基键可能是酸性的。出于类似的原因,芳族化合物中硝基的存在会延迟亲电芳族取代,但会... (继续浏览)

    纸质版画

    目录 1 纸质版画 2 物理方面 ▪ 当前的迁移工作纸质版画电影的纸质版画是通过将电影作品存入国会图书馆来建立电影版权的早期机制。美国国会图书馆将每部电影作为一张照片进行处理和分类,并接受成千上万张胶片的纸质版画。 一个意想不到的但幸运的副作用是,尽管这一时期的实际胶卷和底片经常腐烂或被破坏,但直到1940年代,纸质版画才被忽略并得到保存。当这种版权保... (继续浏览)

    新生植发的上海植发医院在哪里?_百科头条

    上海植发新生医院地址位于:上海市静安区中兴路1122号,周边环境优美,交通便利,是一家集毛发种植、毛发养护为一体的现代化专业植发机构。院内开展的诊疗项目:1、毛发种植项目:FUE疤痕种植、美人尖种植、头顶加密、胡须种植、鬓角种植、毛囊检测、私密种植、胸毛种植。2、毛发养护项目:头皮深层SPA、七彩虹养护、SKM治疗、头皮环境生态理疗、斑秃生态理疗、... (继续浏览)

    北京星医汇微整抗衰老中心主任张龙金针尖上的艺术家_百科头条

    北京星医汇微整抗衰老中心主任张龙金针尖上的艺术家到过北京星医汇的宝宝们,都知道张龙金主任打注射打的好,很多求美者来星医汇打注射直接就点名找张龙金主任,每天他的约诊量极高。在顾客影响中他总是穿着一件白大褂,稍微有点福胖的身材,给人一种踏实和诚恳,这也很符合他一名山东人的本性。张龙金主任,毕业于泰山医学院,曾先后就职于济南武警医院整形外科。在精细化注射... (继续浏览)

    玻璃陶瓷

    目录 1 玻璃陶瓷 2 成核和晶体生长 3 医疗应用中的玻璃陶瓷 4 LAS系统 5 陶瓷基复合材料 6 炉灶面 7 品牌和制造商玻璃陶瓷玻璃陶瓷,是通过基础玻璃的受控结晶生产的多晶材料。玻璃陶瓷材料与玻璃和陶瓷具有许多特性。玻璃陶瓷具有非晶相和一个或多个结晶相,并且与自发结晶相反,其通过所谓的“受控结晶”来生产,而自发结晶通常是玻璃制造中不希望的。微晶玻璃... (继续浏览)