基于客户聚类与逻辑回归的电费风险防控研究

本文根据某电网大客户价值分析项目建设和运行的实际经验,以某电网营销系统储存的海量客户数据为基础,以R语言和Oracle数据库为工具。利用概率聚类逻辑回归算法对客户进行精细化细分。针对细分结果,分析不同客户群体的行为特征,制定与执行差异化服务策略,设计合适的评估指标与制定合理的评价方法,有效跟踪细分应用效果,为解决电力客户细分存在的问题提供有力的支持。

一、客户细分应用业务模型

电力公司传统客户细分是基于过往工作经验,对于所有场景采用单一的客户细分标准,即按客户用电类别分为:高压、小水电、低压非居民、低压居民共计四类,按重要等级分为:特级、一级、二级、临时重要用户。本文根据客户用电行为某类显著特征作为标签进行业务专题划分,形成多维度客户细分,基于客户细分构建业务差异化策略库,构建客户细分业务管理最佳实践,推动客户需求管理能力的提升。

二、差异化制定回收策略

客户细分行为分析  根据某电网试点单位数据的概率聚类分析与逻辑回归分析结果,分析客户细细分体用户的行为,对比各个群体内是否存在欠费风险用户行为指标数据,确定各个群体中存在欠费风险用户的行为特征。

策略制定与执行  根据试点单位的不同群体用电行为特征,根据不同行为特征制定相应的差异化服务策略,如不同的客户群体通过不同的服务渠道执行策略。

三、差异化服务效果评价

评估指标设计  根据策略制定与执行状态,分析策略执行预期业务效果,根据缴费时长、逾期信息等因素设计应用效果评估指标,确保策略触发后可有效跟踪并记录指标数据。

应用跟踪结果  针对试点单位的试点用户群体,在执行差异化服务策略6个月后,通过跟踪、记录、分析评估指标数据,发现平均缴费时长缩短0.53天,平均最大缴费时长缩短22天,逾期缴费户数平均减少212户,逾期率减少11.63%。说明通过对试点用户群体执行差异化策略,可有效提升电费回收率。

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