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文檔簡(jiǎn)介
電信+金融大數(shù)據(jù)項(xiàng)目簡(jiǎn)介XX科技股份有限公司編制目錄一、 電信+金融大數(shù)據(jù)項(xiàng)目背景 3二、 客戶(hù)情況及市場(chǎng)情況 31. 客戶(hù)情況 32. 市場(chǎng)情況 3三、 技術(shù)選型 3四、 項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)構(gòu)成 4五、 團(tuán)隊(duì)成員技能需求 5
電信+金融大數(shù)據(jù)項(xiàng)目背景1、傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)與大數(shù)據(jù)的結(jié)合吸存放貸,是銀行很重要的一個(gè)工作流程,吸收存款,放出貸款,吸收存款最基礎(chǔ)的做法就是散客的存款,但是銀行還可以利用大數(shù)據(jù)技術(shù)分析出,在某個(gè)城市,部分人群的資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況,并且與部分人群建立一個(gè)良好的大客戶(hù)合作關(guān)系。放出貸款就更需要大數(shù)據(jù)的幫忙了,因?yàn)橛幸粋€(gè)很重要的環(huán)節(jié),那就是風(fēng)險(xiǎn)控制,簡(jiǎn)稱(chēng)風(fēng)控,需要通過(guò)定點(diǎn)大數(shù)據(jù)技術(shù)來(lái)進(jìn)行個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)情況判定,包括個(gè)人的資產(chǎn)管理,未償還貸款管理,過(guò)去的信用表現(xiàn)等,利用模型和評(píng)分卡,來(lái)給這個(gè)人進(jìn)行綜合評(píng)分,之后給評(píng)分較高的人群發(fā)放貸款,因?yàn)樵谂坎僮鞯臅r(shí)候,不可能每個(gè)人都去做背景調(diào)查。2、互聯(lián)網(wǎng)金融與大數(shù)據(jù)的結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融的主戰(zhàn)場(chǎng)在互聯(lián)網(wǎng)上,比如很多理財(cái)產(chǎn)品,很多保險(xiǎn)產(chǎn)品,大數(shù)據(jù)分析需要告訴品牌方,我們的用戶(hù)轉(zhuǎn)化情況,跟其他的營(yíng)銷(xiāo)思路一樣,從用戶(hù)觸點(diǎn)開(kāi)始,到用戶(hù)著陸,再到成功使用產(chǎn)品,進(jìn)行投資理財(cái),這是一個(gè)完整的營(yíng)銷(xiāo)漏斗,大數(shù)據(jù)技術(shù)可以正向的優(yōu)化各層級(jí)轉(zhuǎn)化率,同時(shí)可以利用用戶(hù)集群的共性行為,反推測(cè)出成功轉(zhuǎn)化用戶(hù)的路徑,從而作出決策,甚至可以利用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)做產(chǎn)品使用頻率,功能使用頻率的分析,來(lái)進(jìn)行產(chǎn)品優(yōu)化,提高產(chǎn)品使用率。客戶(hù)情況及市場(chǎng)情況客戶(hù)情況客戶(hù)畫(huà)像主要分為個(gè)人客戶(hù)畫(huà)像和企業(yè)客戶(hù)畫(huà)像。個(gè)人客戶(hù)畫(huà)像包括人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征、消費(fèi)能力數(shù)據(jù)、興趣數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等;企業(yè)客戶(hù)畫(huà)像包括企業(yè)的生產(chǎn)、流通、運(yùn)營(yíng)、財(cái)務(wù)、銷(xiāo)售和客戶(hù)數(shù)據(jù)、相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈上下游等數(shù)據(jù)。值得注意的是,銀行擁有的客戶(hù)信息并不全面,基于銀行自身?yè)碛械臄?shù)據(jù)有時(shí)候難以得出理想的結(jié)果甚至可能得出錯(cuò)誤的結(jié)論。比如,如果某位信用卡客戶(hù)月均刷卡8次,平均每次刷卡金額800元,平均每年打4次客服電話(huà),從未有過(guò)投訴,按照傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)分析,該客戶(hù)是一位滿(mǎn)意度較高流失風(fēng)險(xiǎn)較低的客戶(hù)。但如果看到該客戶(hù)的微博,得到的真實(shí)情況是:工資卡和信用卡不在同一家銀行,還款不方便,好幾次打客服電話(huà)沒(méi)接通,客戶(hù)多次在微博上抱怨,該客戶(hù)流失風(fēng)險(xiǎn)較高。所以銀行不僅僅要考慮銀行自身業(yè)務(wù)所采集到的數(shù)據(jù),更應(yīng)考慮整合外部更多的數(shù)據(jù),以擴(kuò)展對(duì)客戶(hù)的了解市場(chǎng)情況需求方面:大數(shù)據(jù)等技術(shù)驅(qū)動(dòng)需求創(chuàng)新數(shù)據(jù)采集的量和質(zhì)要求提高平臺(tái)雙向融資理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)化先行政策方面:政策導(dǎo)向逐漸清晰政策邊界日趨明確政策監(jiān)管漸趨完善產(chǎn)品方面:第三方支付發(fā)展步入快車(chē)道互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)產(chǎn)品日趨多元化互聯(lián)網(wǎng)融資、消費(fèi)漸成潮流互聯(lián)網(wǎng)小額高頻保險(xiǎn)獲接受業(yè)態(tài)方面:業(yè)務(wù)發(fā)生不同程度重構(gòu)金融業(yè)態(tài)創(chuàng)新初步成型垂直場(chǎng)景挖掘成關(guān)鍵點(diǎn)技術(shù)選型TABLEAU 針對(duì)數(shù)據(jù)分析及智能提供自助式或嵌入式的可視化分析圖表CDH/FlumeKafka 數(shù)據(jù)采集,結(jié)合數(shù)據(jù)流技術(shù)對(duì)接各類(lèi)應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)的數(shù)據(jù)資源HADOOPYARN 針對(duì)數(shù)據(jù)服務(wù)及安全類(lèi)應(yīng)用的定制開(kāi)發(fā)提供微服務(wù)運(yùn)行環(huán)境技術(shù)管理工具CDH/HDFS 文件類(lèi)數(shù)據(jù)整合與存儲(chǔ),HADOOP技術(shù)路線(xiàn)CDH/HBASE 格式類(lèi)數(shù)據(jù)整合與存儲(chǔ),HADOOP技術(shù)路線(xiàn)HADOOP 數(shù)據(jù)清洗工具CDH/YARN+CM 數(shù)據(jù)負(fù)載及集群管理CDH/HIVESparkML 數(shù)據(jù)分析及智能項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)構(gòu)成姓名性別學(xué)歷職稱(chēng)專(zhuān)業(yè)工作單位項(xiàng)目中的分工每年工作時(shí)間(月)簽字成員A男本科高級(jí)大數(shù)據(jù)工程師應(yīng)用電子技術(shù)XX科技股份有限公司項(xiàng)目管理12成員B男本科高級(jí)大數(shù)據(jù)工程師體育醫(yī)學(xué)技術(shù)總監(jiān)12成員C男本科中級(jí)軟件工程師計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)12成員D男本科高級(jí)大數(shù)據(jù)講師計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)軟件開(kāi)發(fā)12成員E男本科中級(jí)軟件工程師數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)軟件開(kāi)發(fā)12成員F男本科高級(jí)運(yùn)維工程師信息管理架構(gòu)設(shè)計(jì)12團(tuán)隊(duì)成員技能需求成員A擅長(zhǎng):負(fù)責(zé)企業(yè)級(jí)云計(jì)算、大數(shù)據(jù)平臺(tái)項(xiàng)目,大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)、論證、驗(yàn)收等項(xiàng)目過(guò)程管理,云計(jì)算和大數(shù)據(jù)相關(guān)通識(shí)性培訓(xùn)。項(xiàng)目經(jīng)歷:區(qū)域醫(yī)療云計(jì)算中心、重慶三峽銀行大數(shù)據(jù)平臺(tái)、電信分析云項(xiàng)目、重慶移動(dòng)業(yè)務(wù)支撐大數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)。長(zhǎng)期從事技術(shù)管理工作,對(duì)技術(shù)團(tuán)隊(duì)的管理和認(rèn)識(shí)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解,善于將人員提升和管理經(jīng)營(yíng)有機(jī)結(jié)合。擅長(zhǎng)技術(shù):Windows、Linux、Exchange、數(shù)據(jù)庫(kù)、Hadoop、項(xiàng)目管理等系統(tǒng)開(kāi)發(fā)與管理。擅長(zhǎng)技術(shù):網(wǎng)絡(luò)通信、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)庫(kù)操作、duilib、c/c++。擅長(zhǎng)技術(shù):Python爬蟲(chóng)程序開(kāi)發(fā)、Python數(shù)據(jù)分析、Linux系統(tǒng)管理、大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理、Hadoop大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)、Scala函數(shù)式編程、數(shù)據(jù)挖掘、云計(jì)算平臺(tái)架構(gòu)、Excel高級(jí)數(shù)據(jù)分析、圖像識(shí)別、機(jī)器學(xué)習(xí)、分布式計(jì)算、數(shù)據(jù)可視化分析等。擅長(zhǎng)技術(shù):R語(yǔ)言統(tǒng)計(jì)分析、Excel數(shù)據(jù)分析、Qlik數(shù)據(jù)可視化、數(shù)據(jù)可視化建模、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)。曾在上海惠普、IBM、MOTOROLA、北京融信恒通等公
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