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文档简介

数据挖掘应用简介,引言,分析报告给你后见之明(hindsight);统计分析给你先机(foresight);数据挖掘给你洞察力(insight)。Berry四月份话音收入比三月份下降30%者(M4)占目标群的38%;M4中,69%在五月份话音收入继续保持比三月份下降30%(M5);这样的比例,在6,7,8分别达到,79%,83%,89%;,启示:一旦下降,后续月份很少反弹;如果本月比上月相比下降了30%以上,则应该立即有所行动;如果需要对将要流失的用户实施预见性的市场保育工作,那么关键是要预测下月将要流失的用户;,话音收入下降要警惕,本月话音收入比近三个月话音收入下降20%以上的用户,流失率开始明显高于平均流失率;,传统长话收入与流失,近三个月传统长话收入较高的用户,流失率相对较高;在近三个月传统长话收入大于12元的用户群中,流失率比平均流失率高10个百分点;,入网时长与流失,入网时间小于三年的用户,流失率略高于平均流失率,而且入网时间越短流失率越高;,流失预测-数据准备,变量设计数据探索变量选择,变量选择,应结合数据探索(变量分析)和数据质量来选择参与预测建模的变量:变量分析时各分段组内流失率与平均流失率相近的变量不参与建模;相关性太强(各分段组内流失率相近)的变量不建议参与预测建模;,流失预测-建立模型,注:采样比例不一定都是50%,视数据量而定,建模工具TERADATAWAREHOUSEMINER(DECISIONTREE)采样训练集:50%测试集:50%,流失预测-模型评估,使用模型对八月的用户数据进行评分,得到每个用户在九月的流失倾向分值;使用模型对九月的用户数据进行评分,得到每个用户在十月的流失倾向分值;使用用户在九月、十月实际的流失情况,来评估模型预测结果在未来一个月、两个月的命中率;主要的关注点:模型评分分值较高的若干用户中,实际的命中率;用户数的一般取法:占总用户群10%的用户;根据市场需要,关注评分靠前的1000、5000、10000、20000或50000个用户;,验证数据:9月,流失预测-模型发布,确定流失预测模型的结果,送到相应的管理人员手中,对流失预

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