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基于GBDT算法的家宽用户离网预测模型研究

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admin 发表于 2024-12-10 12:59 | 查看全部 阅读模式

文档名:基于GBDT算法的家宽用户离网预测模型研究
"宽带中国"战略正在抓紧推进,宽带业务发展日新月异,为了提升宽带用户忠诚度,挽留潜在离网用户,需要识别潜在可能离网的用户并精准识别挽留客户同时对预警客户级别分群,提前预警,使得客户流失有迹可循.传统离网预测通常采用统计分析的方法,通过数学统计的相关理论及技术将数据背后的规律分析出来,并借助规律给出在网用户的离网概率,此方法在实际离网预测中比较容易实现,但是预测准确度较低.采用机器学习中的GBDT算法,通过特征选取和历史离网数据进行建模分析,提升潜在离网用户预测的准确性,从而提升用户服务质量及引导网络优化.
作者:许鹏翔胡琳欣饶新益
作者单位:中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司,广东汕头515000
母体文献:2019广东通信青年论坛论文集
会议名称:2019广东通信青年论坛  
会议时间:2019年9月1日
会议地点:广州
主办单位:广东省通信学会
语种:chi
分类号:TP3TP1
关键词:宽带互联网  离网预测  用机器学习  准确性
在线出版日期:2020年7月21日
基金项目:
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2024-12-10 12:59 上传
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