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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210897302.8 (22)申请日 2022.07.28 (71)申请人 义乌中国小 商品城大 数据有限公司 地址 322000 浙江省金华市义乌市福田街 道福田路10 5号海洋商务楼12 楼 (72)发明人 黄祥飞 陈军松 杨波 蒋依雯 金炫静 宋小韦 夏飞飞 徐舜 (74)专利代理 机构 北京大诚新创知识产权代理 有限公司 1 1848 专利代理师 张伟星 (51)Int.Cl. G06Q 30/02(2012.01) G06K 9/62(2022.01) (54)发明名称 一种基于交易数据的客户推荐方法 (57)摘要 本发明涉及一种基于交易数据的客户推荐 方法, 包括归集至少一个业务线系统中发生交易 的客户数据, 将客户数据按照字段型数据、 数值 型数据和时间型数据三个维度归集; 对客户数据 分组; 使用多重逻辑回归模型计算分组后的客户 数据, 得出客户成为重要价值客户的概率; 统计 分析得到客户的需求和偏好并按客户类别进行 推荐; 其中, 按照使得所选客户区域内聚类质量 最好的数量对客户数据分组。 本发 明采用机器学 习技术及应用RFM模型分类能够对客户维护营销 进行更为精准 化的运营。 权利要求书2页 说明书6页 附图1页 CN 115439136 A 2022.12.06 CN 115439136 A 1.一种基于交易数据的客户推荐方法, 包括如下步骤: 归集至少一个业务线系统中发生交易的客户数据, 将所述客户数据按照字段型数据、 数值型数据和时间型 数据三个维度归集; 对客户数据分组; 使用多重 逻辑回归 模型计算分组后的客户数据, 得 出客户成为重要价 值客户的概 率; 统计分析 得到所述 客户的需求和偏好并按客户类别进行推荐; 其中, 按照使得 所选客户区域内聚类质量 最好的数量对所述 客户数据分组。 2.根据权利要求1所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 对归集后的所述 客户数据进行 预处理。 3.根据权利要求2所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 所述预处理包括 对所述客户数据中的数值型 数据进行对数变形。 4.根据权利要求1~3中任一项所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 还 包括采用K ‑Means聚类模型对所述 客户数据进行聚类处 理。 5.根据权利要求4所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 在对所述客户数 据进行聚类处理前, 采用霍普金斯统计量判定所述客户数据分类的必要性, 其计算公式如 下: 其中, xi为待判定的归一化数据, yi为与xi相同数据 量的随机分布; 当H值趋近于0时, 则 判定对所述客户数据进行聚类处理; 当H值趋近于0.5时, 则判定直接对所述客户数据进行 分类。 6.根据权利要求4或5所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 还包括采用 曼哈顿距离公式确定进行 所述聚类处 理的各个客户数据之间的距离, 其计算公式如下: 其中, xi代表x在数值上的映射, yi代表y在数值上的映射, i代 表映射的维度。 7.根据权利要求1~6中任一项所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 还 包括采用统计量 WSS衡量所述聚类质量, 其计算公式如下: 其中, Ck为划分的簇, 代表具有三个维度的划分出来的客户群组, k表示簇的个数, xi则 是每位客户在数值上的映射, uk则表示每 个簇的平均值。 8.根据权利要求7所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 还包括采用邓恩 指数对所述聚类质量进行验证, 其计算公式如下: 其中, D为邓恩指数, min.seperation为任意两个簇之间的最小距离, max.diameter为 任意两个簇之间的最大距离 。权 利 要 求 书 1/2 页 2 CN 115439136 A 29.根据权利要求8所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 还包括采用主成 分分析法对所述分组后的客户数据中数值型 数据进行降维处 理。 10.根据权利要求1~9中任一项所述的基于交易数据的客户推荐方法, 其特征在于, 所 述使用多重 逻辑回归 模型计算 客户数据, 其计算公式如下: 其中, n=1, 2,…, 8; Pn(x)为成为重要价 值客户的概 率; β 为各项系数。权 利 要 求 书 2/2 页 3 CN 115439136 A 3
专利 一种基于交易数据的客户推荐方法
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