数据挖掘技术在电信数据业务精确营销中应用研究

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1、估值、关联、聚类、预测、描述与可视化分析方法。而目前公认的、较有影响的数据挖掘技术方法论之一为 C R I S P - D M, 是 Michael J A Berry 提出一种寻找应用数据挖掘技术解 决商业问题的科学的、有效的方法,并通过实践检验方案实施 的一个完整过程。它将整个挖掘过程分为以下六个阶段,包 括商业理解、数据理解、数据准备、建立模型、模型评估,最后 是模型发表;当然它并不是一个直线流程,而是一个闭环流程, 在某个环节出现问题时,可以循环去修证某个环节,已到达最 优最段。精确营销是在数据库营销基础上发展而来, 它通过采集 大量历史客户数据,构建以客户为中心数据仓库,并借助数据

2、挖掘技术,了解客户消费行为特征、心理特征、产品喜好等消费行为问题,从而实现对目标市场不同消费者群体强有效性、型,然后识别不同分群特点,针对不同群体,提供精细营销策略。本文通过细分变量 39 个字段和描述变量 10 个字段,分 别建立聚类模型,最后根据模型结果总结出得六类细分群体 强势特征和弱势特征,结果如表 1。3.3 产品关联分析 通过对该地区用户群的移动气象站订制数据进行分析,可以发现不同数据业务之间存在的关联性。应用关联规则,可 以从现有数据业务的用户中发现其他数据业务的潜在客户, 从而实现交叉销售。本案例从该地区用户的移动气象站订购 数据中挖掘不同业务存在的关联性,从中发现有趣的关联规

3、 则。本案例先依据短信发送量对用户进行分群,结果分为 6 类,其中短信 4 的短信发送量为 103192 条;将处理好的数据,采用 Apriori 算法进行分析,分析结果如下:表 2 关联规则分析结果组 6 中同时使用多种数据业务客户较多;可结合产品关联规则,对不同群体进行交叉销售;在发现的关联规则中,其中 来电提醒、手机报、手机缴费通业务中使用移动气象站业务 客户数据量大,因此公司可根据此规则建立有效的交叉营销 策略。(1)根据细分结果,可在与群组 5 或 群组 6 相似特征客 户中,进行产品交叉销售,提高产品附加值。(2)根据细分结果,针对不同客户特征,建立不同客户保 留措施。(3)根据不

4、同客户服务需求特征,选择客户数据业务使用 较多群体,进行数据业务推广。(4)根据关联规则,设计多种数据产品组合销售,提高3.4 案例应用经过对该地区客户细分和数据业务产品关联规则应用,将 客户分为六组,每组都具有各自特征,并发现细分群组 5 和群 科协论坛 2011 年第 6 期(下) 81袋内的一张卡片,如 HyperCard;第四种是以传统程序语言为产品附加值。4 结束语 综上所述,数据挖掘技术是实现电信数据业务精确营销的手段,通过数据挖掘技术对使用数据业务客户群体进行细分以 及数据产品关联分析,从而了解不同客户群体特征,实现不同 消费群体精细交叉营销,提升产品附加值,加强用户使用产品 粘

5、性。通过数据挖掘技术进行产品精确营销,将正确产品通过 正确渠道送到正确客户手中,从而提高客户满意度,进而提高企业竞争力。中国劳动社会保障出版,20042 付峰,何鸿凌. 应用数据挖掘技术的精确化营销研究J.移 动通信,2009:164-165.3 郑英,王继成,韩海斌.数据挖掘在电信业务精确营销中的应 用J.应用安全,2008:33-35.4 陈竞.基于数据挖掘的零售业精确营销的应用研究J.企业 管理,2010(14):15.5 Michael J A Berry,Gordon S Linoff Data Mining Techniques:For Marketing,Sales,and Customer Relation- ship ManagemenPublisher:John Wiley & Sons, Inc. NewYork, NY, USA ,2004参考文献:1 迈克尔贝利,戈登利诺夫著,袁卫等译.数据挖掘M.

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