数据挖掘外文翻译(中文)--一种用于零售银行客户流失分析的数据挖掘方法
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1、PDF外文:http:/ Applied intelligence, 2005, 22,47-60. 中文 10700 字 一种用于零售银行客户流失分析的数据挖掘方法 作者: 胡晓华 作者单位: 美国费城卓克索大学信息科学学院 摘 要 在金融服务业中解除管制,和新技术的广泛运用 在 金融市场上增加了竞争 优势 。每一个金融服务公司的经营策略的关键是保留现有客户,和挖掘新的潜在客户。数据挖掘技术在这些方面发挥了重要的作用。在本文中,我们采用数据挖掘方法对零售银行客户流失进行分析。我 们讨论了具有挑战性的问题
2、,如倾向性数据、数据按时序展开、字段遗漏检测等,以及一项零售银行损失分析数据挖掘任务的步骤。我们使用枚举法作为损失分析的适当方法,用枚举法比较了决策树,选择条件下的贝叶斯网络,神经网络和上述分类的集成 的数据挖掘模型 。一些有趣的调查结果被报道。而我们的研究结果表明,数据挖掘技术在零售业银行 中的 有效性。 关键词 数据挖掘 分类方法 损失 分析 1. 简介 在金融服务业中解除管制,和新技术的广泛运用在金融市场上增加了竞争优势。每一个金融服务公司经营策略的关键是保留现有客户,和挖掘新的潜在客户 。数据挖掘技术在这些方
3、面中发挥了重要的作用。数据挖掘是一个结合商业知识,机器学习方法, 工具和大量 相关 的准确 信息 的反复过程 ,使隐藏在组织中的企业数据的非直观见解被发现。这个 技术 可以改善现有的进程,发现趋势和帮助制定公司的客户和员工的关系政策。在金融领域,数据挖掘技术已成功地被应用。 谁可能成为下两个月的流失客户? 谁可能变成 你的 盈利客户? 你的 盈利客户经济行为是什么? 什么产品 的不同部分 可能被购买? 不同的群体的价值观是什么? - 2 - 不同部分的特征是什么 和每个部分在个人利益中 扮演的角色是
4、什么? 在本论文 中,我们关注的是应用数据挖掘技术来帮助分析零售银行损失分析。损失分析的目的是确定一组 高流失率 的客户,然后公司可以控制市场活动来改变所需方向的行为(改变他们的行为,降低 流失 率)。 在直接营销活动的数据挖掘中,每一个目标客户是无利可图的,无效的 ,这个概念很容易被理解 。 因为 有限的营销预算和员工, 所以 数据挖掘模型 过去常常被用来 排列客户组成, 且 只有一定比例的客户通过邮件,电话等联系。如果建立 更完善 的数据挖掘模型和定义正确的目标,该公司 便 就能够接触潜在的 高密度 客户流失的集中群体。下面描述了银行流失分析的数据挖掘过程的步 骤:
- 配套讲稿:
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