七月上旬更新速递丨 聚焦集成、安全与AI深度进化

更新亮点: 本次重点强化系统集成能力与AI认知升级,新增4大核心模块9项资源,优化4项资源,点击标题了解(持续互动赢麦豆,解锁高阶技能)

重点推荐:《场景化数据分析实战》课程操作手册

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二、实战技巧分享

高效处理资源集成难题》→ 从基础出发,深入探究集成的秘密

三、开发技能突破

第三方系统调用Smartbi接口》→讲解系统集成时的jar包获取,以及集成时代码调用的基本流程。

集成接口介绍》→梳理Smartbi目前提供的接口,以及不同接口的调用流程。

AI每日一学

DeepSeek-R1-0528模型升级:推理与生态的双重升级》→ 解析模型性能提升40%的关键技术 (技术前沿)

简单总结一下机器学习中的几种常见的学习方式与区别》→ 监督/无监督/强化学习差异与应用场景图解 (基础重构)

五、资源更新

CAS单点登录 V2版》上线→ 接入到 CAS 平台中,并实现单点登录

组织/用户/角色信息管理API接口》上线→ 一套 HTTP API的组织、用户、角色信息管理接口

竹云统一身份认证平台组织用户同步对接》上线→ Smartbi封装对应的服务接口,给竹云的统一身份认证平台实时调用,完成组织、用户和角色信息的实时同步。

交互式仪表盘支持自定义字体》优化→ 修复了文本组件编辑状态不生效的问题

只允许外网某种移动端APP访问》优化→ 针对V11版本,增加了钉钉、企业微信访问限制功能

AD域(LDAP/LDAPS)登录验证》优化→ 修复了“更新白名单状态之前没有判断判断用户是否存”的问题

元数据分析落地到知识库》优化→ 增加获取资源创建者的逻辑判断,对空值空对象等情况做优化

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Smartbi Mining 应用案例:银行客户流失预警

数据挖掘 发表于 2019-11-12 11:27
发表于 2019-11-12 11:27:24
银行面临同质化竞争的市场环境,存款的利息都差不多,客户忠诚度也不会很高,现在去拉一个新客户的成本是远远高于维护老客户的成本。因此,很多银行都对防止客户流失很重视。这家银行当时找到我们说,他们有一些历史数据,希望我们能从中预测出客户流失的概率。这些历史数据有客户的固有属性,如年龄、性别等,有行为属性,如银行卡收支情况、银行APP使用情况,还有其它相关的属性。接到这个需求以后,我们把工程师塞进了甲方的小黑屋,一周后他们提交了一个分析模型,这个模型用甲方提供的1000份历史数据测试,准确率达到 86%。然后基于这个模型,为银行的客户建立了标签,分为:流失客户、动摇客户、忠诚客户3类。根据这3类标签,银行可以采取不同的措施。最后银行针对“动摇客户”进行二次细分,然后进行针对性关怀和奖励,成功挽留了 50%以上的客户,大大节省了投入成本。


微信图片_20191112112636.jpg
发表于 2021-6-15 17:26:33
天天小黑屋
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来自手机
发表于 2022-3-20 21:57:50
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