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基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的話務(wù)量預(yù)測模型

2019-12-22 05:47:21秦美翠周家銘楊華國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心北方分中心
新商務(wù)周刊 2019年24期
關(guān)鍵詞:方法模型

文/秦美翠 周家銘 楊華,國家電網(wǎng)有限公司客戶服務(wù)中心北方分中心

1 相關(guān)背景

激烈的市場競爭下,服務(wù)質(zhì)量是呼叫中心的生存之本,運(yùn)營管理則是企業(yè)發(fā)展的源泉。客服中心企業(yè)的形象窗口,是企業(yè)與客戶之間的橋梁,需要首先保證優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù),以贏得客戶的滿意和忠誠度,并保持和提高其長期貢獻(xiàn)。同時,客服中心需不斷的提升運(yùn)營管理水平,有效控制人工成本。準(zhǔn)確的話務(wù)量預(yù)測是客服中心在長期用工計劃與短期運(yùn)營管理方面有效減低成本的基礎(chǔ)。現(xiàn)有的話務(wù)量預(yù)測大多采用二次擬合和回歸預(yù)測等簡單方法來預(yù)測話務(wù)發(fā)展?fàn)顩r。預(yù)測方法相對簡單,模型變量單一、預(yù)測誤差大,難以滿足話務(wù)量的復(fù)雜變化,不能有效支撐客服中心及時調(diào)整人力資源配置,實現(xiàn)運(yùn)營管理水平的提升,精準(zhǔn)控制成本。

針對現(xiàn)有預(yù)測模型,在營銷周期影響程度發(fā)生變化、突發(fā)惡劣天氣引起劇烈波動等情況下,預(yù)測精度降低,提出了一種基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能預(yù)測方法和事件樣本庫,該方法采用了人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù),并對其進(jìn)行了分析。該方法可以根據(jù)預(yù)測誤差和調(diào)整參數(shù)自動更新事件樣本,對話務(wù)趨勢和事件影響水平的變化以及新事件的發(fā)生具有持續(xù)的自適應(yīng)能力。仿真結(jié)果表明,該預(yù)測方法能有效地提高預(yù)測精度,有效地減少了預(yù)測誤差。

2 基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的話務(wù)量預(yù)測方法描述

話務(wù)量預(yù)測值主要分為常態(tài)話務(wù)量和特殊因子話務(wù)量兩部分。常態(tài)話務(wù)量采用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)預(yù)測模塊進(jìn)行預(yù)測,特殊因子話務(wù)量利用事件話務(wù)量樣本庫和用戶數(shù)計算預(yù)測值,兩部分預(yù)測值的疊加即為最終的預(yù)測結(jié)果。在確定的模型框架下,預(yù)測模型的建模工作主要包括常態(tài)話務(wù)量的提取及事件話務(wù)量樣本化、常態(tài)話務(wù)量預(yù)測模型及其自適應(yīng)調(diào)整方法的制定、事件話務(wù)量樣本庫更新和完善方法。采用粒子群優(yōu)化算法對影響話務(wù)預(yù)測的事件話務(wù)量進(jìn)行量化,成功地將常態(tài)話務(wù)量與特殊因子話務(wù)量分離開來,得到并使用影響話務(wù)預(yù)測模式的事件話務(wù)樣本數(shù)據(jù)。話務(wù)量預(yù)測模型使用的RBF 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)為三輸入單輸出形式,隸屬函數(shù)節(jié)點(diǎn)為24 個。模型共有3 組輸入,模型輸入數(shù)據(jù)均為處理過的無特殊因子話務(wù)量,輸入數(shù)據(jù)的處理過程如下:1)處理后的歷史數(shù)據(jù)(無特殊因子話務(wù)量)作為輸入X 1;2)歷史數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)均值的差值作為輸入X2,將對應(yīng)月份歷史數(shù)據(jù)求平均得到數(shù)據(jù)均值,再將對應(yīng)月份的歷史數(shù)據(jù)與該均值做差得到相應(yīng)輸入數(shù)據(jù);3)歷史數(shù)據(jù)均值之間的差值作為輸入X3,為了充分考慮話務(wù)量的月增長情況,將月平均值逐月做差,各差值作為相應(yīng)的輸入數(shù)據(jù)。話務(wù)量預(yù)測模型通過學(xué)習(xí)過程可以根據(jù)誤差函數(shù)不斷地對正常話務(wù)量預(yù)測值進(jìn)行調(diào)整,以使預(yù)測模型能學(xué)習(xí)適應(yīng)正常話務(wù)量的變化趨勢,提高模型的預(yù)測精度。為了更加準(zhǔn)確地預(yù)測特殊事件對話務(wù)量的影響,必須依據(jù)實際情況的變化更新和完善事件話務(wù)量樣本庫。首先通過輸入上月的實際話務(wù)量數(shù)據(jù)、事件和記錄的預(yù)測數(shù)據(jù),將實際話務(wù)量劃分為已知事件的實際話務(wù)量、未知事件的實際話務(wù)量、常態(tài)的正常話務(wù)量。提取的常態(tài)話務(wù)量輸入神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),調(diào)整網(wǎng)絡(luò)的預(yù)測精度;將提取的已知事件實際話務(wù)量和未知事件實際話務(wù)量為下一步修正事件樣本庫記錄做準(zhǔn)備。然后根據(jù)提取的已知事件實際話務(wù)量和未知事件實際話務(wù)量對事件樣本庫記錄進(jìn)行修正。若發(fā)生事件為未知事件,則根據(jù)其類型和實際持續(xù)期內(nèi)平均突發(fā)話務(wù)量信息添加樣本庫中的記錄;若為已知事件,計算該月的平均突發(fā)話務(wù)量,并修改樣本庫中對應(yīng)月份的突發(fā)量記錄。若事件為持續(xù)事件,還需判斷事件持續(xù)期是否達(dá)到12 個月,若達(dá)到1 2 個月,則更新事件記錄,當(dāng)月影響用戶數(shù)按原事件的最后一個月用戶數(shù)設(shè)定。如此不斷更新完善事件樣本庫使事件樣本庫中的各種突發(fā)話務(wù)量與實際話務(wù)量保持相近,從而相對準(zhǔn)確地反映突發(fā)事件對話務(wù)量的影響。

3 仿真分析

為了驗證提出的基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和事件樣本庫的智能預(yù)測方法對話務(wù)量預(yù)測的效果,采用時間序列法等常用方法與本文中智能預(yù)測方法進(jìn)行話務(wù)量預(yù)測的仿真對比分析。通過對話務(wù)穩(wěn)定期、迎峰度夏等特殊時期話務(wù)預(yù)測的仿真結(jié)果可以看出,在話務(wù)量走勢較平穩(wěn)、未出現(xiàn)異常的情況下,現(xiàn)有運(yùn)營商常用預(yù)測方法的預(yù)測趨勢與實際較吻合,但誤差較大,月平均誤差為8.85%;但當(dāng)話務(wù)量出現(xiàn)異常時,如8,9 月迎峰度夏、11 月、12 月迎峰度冬階段,現(xiàn)有預(yù)測方法未能很好地預(yù)測出話務(wù)量的變化,且誤差非常大,月平均誤差為14.9%。而筆者提出的基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的智能預(yù)測方法不僅很好地預(yù)測出了話務(wù)量的變化趨勢,預(yù)測誤差也相對較小,月平均誤差為4.8%。筆者提出的基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和事件樣本庫的智能預(yù)測方法可以自適應(yīng)調(diào)整各項參數(shù),首次將各種對話務(wù)量產(chǎn)生影響的因素納入考慮之列。通過仿真分析可以看出,該智能預(yù)測方法能有效降低預(yù)測誤差,月平均誤差僅為4.8%,相對于現(xiàn)有預(yù)測方法,其預(yù)測精度提高了6.57%。

4 結(jié)束語

神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)通過訓(xùn)練數(shù)據(jù)調(diào)整系統(tǒng)以解決問題,具有初步的自適應(yīng)與自組織能力,在學(xué)習(xí)或訓(xùn)練過程中改變突觸權(quán)重值,以適應(yīng)周圍環(huán)境的要求。本文分析了基于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的話務(wù)預(yù)測方法,對客服中心的運(yùn)營管理有非常有效的促進(jìn)作用。

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