考試模擬樣題數(shù)據(jù)分析應用附答案解析_第1頁
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文檔簡介

1、WD格式可編輯專業(yè)技術(shù)分享1(50.0分)移動公司想結(jié)合用戶通話行為,推薦相應套餐,或者結(jié)合用戶現(xiàn)有套餐優(yōu)化用戶套餐,提供個性化套餐,從而對客戶進行精準營銷,增加客戶粘性。為此,移動公司收集了下列數(shù)據(jù),移動公司收集到的數(shù)據(jù)包含下列字段:變量名稱變量標簽Customer_ID用戶編號Peak_mins工作日上班時間電話時長OffPeak_mins工作日下班時間電話時長Weekend_mins周末電話時長International_mins

2、國際電話時長Total_mins總通話時長average_mins平均每次通話時長data移動用戶細分聚類.xlsx移動用戶細分聚類請你根據(jù)這些客戶數(shù)據(jù),進行數(shù)據(jù)的預處理(數(shù)據(jù)預處理過程中可以根據(jù)現(xiàn)有變量構(gòu)造新變量進行分析),預處理之后選擇合適變量進行分析,分析算法自行選擇,寫出分析思路和過程,通過數(shù)據(jù)分析對客戶進行細分,將客戶分為5類。并為移動公司提供客戶精準營銷的相關建議。(請寫出分析的流程并刻畫最后細分之后的客戶的特點和相應的營銷

3、建議)答案解析:答案解析:根據(jù)題意解讀本題可以選用聚類方式對客戶進行類別劃分,此處采用Kmeans聚類進行模型假設。1、對數(shù)據(jù)進行預處理,數(shù)據(jù)均為數(shù)值型,此項不用處理;檢驗數(shù)據(jù)可知沒有缺失值,故此項不用處理;將數(shù)據(jù)導入datehoop平臺進行異常值處理可以看到雖然異常值較多但考慮到可能是特殊人群,故此項不做處理。聚類對變量相關性影響較為敏感,因此將數(shù)據(jù)通過datehoop平臺進行相關性分析結(jié)果如下:從相關矩陣可以看出Peak_mins和

4、Total_mins相關性顯著。此處利用比值法構(gòu)建新的變量peak_minstotal_mins,因為變量之間取值范圍差異較大,因此進行聚類時需要進行標準化(datehoop平臺可以自動標準化,此處不單獨處理)。WD格式可編輯專業(yè)技術(shù)分享(1)對于0類高端商務客戶移動公司可以推出較為優(yōu)惠的電話資費以保證客戶可以長期使用。在保證國內(nèi)通話時長的前提下可以推出優(yōu)惠的國際漫游資費。(2)對于1類長聊客戶移動公司可以推出相應的暢聊套餐或者開設親情

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