基于多源数据挖掘的旅游客户细分研究

基于多源数据挖掘的旅游客户细分研究

论文摘要

企业在激烈竞争的同时不可能回避两个问题。其一是他们不可能满足所有的客户。如果一个行业内的某个企业试图满足所有客户的需求,那么最终的结果将是所有的客户都不满意。如果一个行业内的所有企业都试图满足所有客户的需求,那么最终的结果将是这个行业的产品全都趋于一致。其二是企业的资源有限,他们不可能在所有方面或领域最出色。但是可以通过充分利用资源获得有别于竞争者的特殊优势,把握那些对这种优势有需求的客户。企业所需要做的就是了解自身的优势和资源,懂得如何对客户加以区分,以及识别目标客户。本文首先介绍了研究的背景和课题来源,以及客户管理领域和旅游客户细分领域国内外的研究现状。接下来,概括了客户细分领域的理论知识,总结了普遍使用的客户细分方式,为旅游客户细分应用研究中数据属性的选取提供了理论支持。然后,着重介绍了本文使用的一种新的多源数据挖掘聚类算法——CMS(Classification from Multiple Sources)。结合多源数据挖掘中知识发现的过程,提出了一个基于多源数据挖掘的客户细分模型,并针对香港旅游客户细分问题给出了该模型的应用。在方法模块针对本研究的实际情况对CMS方法提出了改进。在应用研究部分,通过对旅游客户属性的分析,针对CMS方法对数据的要求整理了调查数据,并进行了数据的预处理,以备实验使用。借助SPSS,WEKA以及Visual Basic软件工具,对整理的数据进行了CMS聚类分析。最终得到了5个客户聚类,对他们的特征进行了分析和比较。在文章的最后,总结了CMS方法的优点和缺陷,并对今后的研究提出了改进和建议。CMS作为一种刚刚被提出的方法,还没有被广泛论证,更没有应用在旅游行业的先例。从这个角度说,本文是对CMS方法的一种验证。如果实验的结果令人满意,那么对数据挖掘领域是一项贡献。同时希望,通过对结果的分析,可以帮助旅游行业的相关部门更好地掌握前往内地的香港游客的不同特征。在此基础上,能够更好地针对不同客户群体,提供优质、个性化的服务,促进旅游业更快更好的发展。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 课题背景
  • 1.2 国内外研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究现状
  • 1.3 本文主要研究内容
  • 第2章 本文应用的理论基础
  • 2.1 客户细分概述
  • 2.2 客户细分的方式
  • 2.2.1 地理细分
  • 2.2.2 人口统计学细分
  • 2.2.3 心理细分
  • 2.2.4 行为细分
  • 2.2.5 利益细分
  • 2.3 聚类分析概述
  • 2.4 基于多源数据挖掘的聚类方法
  • 2.4.1 CMS 方法概述
  • 2.4.2 CMS 算法描述
  • 2.5 本章小结
  • 第3章 基于多源数据挖掘的客户细分模型研究
  • 3.1 多源数据挖掘的知识发现的过程
  • 3.2 基于多源数据挖掘的客户细分模型
  • 3.2.1 数据模块
  • 3.2.2 CMS 聚类模块
  • 3.2.3 功能模块
  • 3.3 基于多数据源挖掘的香港旅游客户细分模型
  • 3.4 CMS 方法的改进
  • 3.4.1 CMS 方法的实际应用
  • 3.4.2 CMS 方法连续属性离散化
  • 3.4.3 CMS 方法数据属性值个数改进
  • 3.4.4 CMS 方法关联属性选取改进
  • 3.4.5 CMS 方法匹配原则改进
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 香港旅游客户数据预处理过程
  • 4.1 研究背景
  • 4.2 样本数据的来源
  • 4.3 数据预处理的必要性
  • 4.4 数据预处理过程
  • 4.4.1 数据属性的选取
  • 4.4.2 数据清洗
  • 4.4.3 数据集成
  • 4.4.4 数据离散化
  • 4.5 数据预处理结果
  • 4.6 本章小结
  • 第5章 基于多源数据挖掘的香港旅游客户聚类分析
  • 5.1 主要工具
  • 5.2 建立唯一的聚类
  • 5.2.1 分割数据源
  • 5.2.2 获取关联属性
  • 5.3 合并成一致性标签
  • 5.3.1 匹配过程
  • 5.3.2 合并过程
  • 5.4 实验结果分析
  • 5.4.1 CMS 聚类结果分布
  • 5.4.2 客户聚类特征描述
  • 5.4.3 CMS 聚类结果综述
  • 5.5 其他实验结果分析
  • 5.6 CMS 方法评价
  • 5.6.1 CMS 方法的优点
  • 5.6.2 CMS 方法的缺点
  • 5.7 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 附录1
  • 附录2
  • 致谢
  • 相关论文文献

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