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商业银业客户二次细分模型研究的中期报告 首先,本研究旨在构建一个能够对商业银行客户进行二次细分的模型,以便更好地进行客户关系管理和产品定位。在前期调研和数据分析的基础上,我们目前已经完成了以下工作: 一、客户分类:我们根据客户在商业银行的资产规模和持有的产品种类进行了初步分类,将客户分为四类,分别是: 1.大型客户(资产规模大于5000万元,持有多种金融产品) 2.中型客户(资产规模在1000万元-5000万元之间,持有一定种类的金融产品) 3.小型客户(资产规模在100万元-1000万元之间,持有较少的金融产品) 4.微型客户(资产规模少于100万元,持有极少的金融产品) 二、数据采集和清洗:我们从商业银行的数据库中提取了客户信息,包括客户的资产规模、持有产品种类和相关交易数据,并进行了清洗和筛选,保证数据的准确性和可靠性。 三、特征筛选:在初步数据分析的基础上,我们使用了特征选择算法,选取了对客户二次细分具有较高重要性的特征,包括客户的年龄、性别、教育程度、职业、所属行业、地域以及其他相关信息。 下一步,我们将采用主成分分析和聚类分析等方法对客户进行进一步的分析和细分,以构建更完善、有效的商业银行客户二次细分模型,并针对性地制定客户管理和服务策略,提高客户满意度和银行营销效果。