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基于遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)研究

2022-06-13 16:48:10張三妞
電視技術(shù) 2022年5期
關(guān)鍵詞:優(yōu)化模型

張三妞

(昆明理工大學(xué) 信息工程與自動(dòng)化學(xué)院,云南 昆明 650500)

0 引 言

隨著世界經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,客戶(hù)流失問(wèn)題逐漸受到人們的重視[1-3]。電信公司為此提出了3個(gè)主要策略,即獲得新客戶(hù)、追加銷(xiāo)售現(xiàn)有客戶(hù)以及延長(zhǎng)客戶(hù)的保留期。考慮到每種策略的投資回報(bào)率(Return on Investment,RoI)價(jià)值,延長(zhǎng)客戶(hù)的保留期是最有利的策略,其成本遠(yuǎn)低于獲得新客戶(hù)[4-6]。對(duì)于電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè),國(guó)內(nèi)外有大量的研究。為了處理電信客戶(hù)流失的多維數(shù)據(jù),肖等人提出了一種集成方法,將元代價(jià)敏感學(xué)習(xí)、半監(jiān)督學(xué)習(xí)以及Bagging 集成等技術(shù)相結(jié)合,設(shè)計(jì)了代價(jià)敏感的客戶(hù)流失預(yù)測(cè)半監(jiān)督集成模型[7]。張等人將生存分析與深度學(xué)習(xí)理論相結(jié)合,即運(yùn)用深度學(xué)習(xí)模型對(duì)電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,根據(jù)建模中客戶(hù)的生存狀態(tài)和時(shí)間對(duì)電信客戶(hù)進(jìn)行解析,從而判斷出客戶(hù)是否流失[8]。在電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)中,客戶(hù)信息特征具有多維性和復(fù)雜性,數(shù)據(jù)處理對(duì)客戶(hù)流失預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性具有較大影響。基于以上問(wèn)題,結(jié)合國(guó)內(nèi)外電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)算法,提出遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的耦合模型。

1 相關(guān)技術(shù)原理

1.1 BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)原理

反向傳播(Back Propagation,BP)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)于1986 年由Rumelhart 和McCelland 領(lǐng)導(dǎo)的科學(xué)家小組提出,是一種按誤差逆?zhèn)鞑ニ惴ㄓ?xùn)練的多層前饋神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)。BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)能學(xué)習(xí)和存貯大量的輸入與輸出模式映射關(guān)系,無(wú)需事前揭示描述這種映射關(guān)系的數(shù)學(xué)方程。其學(xué)習(xí)規(guī)則是使用最速下降法,通過(guò)反向傳播不斷調(diào)整網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值和閾值,從而使網(wǎng)絡(luò)的誤差平方和達(dá)到最小[9]。BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可分為3層,分別是輸入層、隱藏層以及輸出層。其中,隱藏層的神經(jīng)元個(gè)數(shù)計(jì)算公式為:

式中:m為輸入層節(jié)點(diǎn)的個(gè)數(shù),n為輸出層節(jié)點(diǎn)的個(gè)數(shù),a一般取1 ~10 內(nèi)的整數(shù)。隱藏層的個(gè)數(shù)越多,誤差范圍越小。

1.2 遺傳優(yōu)化算法

遺傳算法是模擬達(dá)爾文生物進(jìn)化論中自然選擇和遺傳學(xué)機(jī)理等生物進(jìn)化過(guò)程的計(jì)算模型,是一種通過(guò)模擬自然進(jìn)化過(guò)程搜索最優(yōu)解的方法。依據(jù)BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),確定優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)權(quán)值閾值的參數(shù)個(gè)數(shù),從而確定遺傳算法中個(gè)體的編碼長(zhǎng)度,再根據(jù)適應(yīng)度函數(shù)計(jì)算個(gè)體的適應(yīng)值,經(jīng)過(guò)選擇、交叉、變異操作得到最優(yōu)的權(quán)值閾值。

1.2.1 輪盤(pán)賭算法

輪盤(pán)賭算法是為了防止適應(yīng)度數(shù)值較小群體中的個(gè)體被直接淘汰而提出的,每一個(gè)個(gè)體被選中的概率與其適應(yīng)度函數(shù)值大小成正比關(guān)系。適應(yīng)度數(shù)值越高,它被選中的概率就越大。設(shè)某一個(gè)體xi的適應(yīng)度值為f(xi),則部分被選中的概率為:

累計(jì)概率為:

式中:xi和xj都表示某個(gè)個(gè)體。

首先,計(jì)算每個(gè)部分的被選中概率p(xi)和累積概率q(xi)。其次,隨機(jī)生成一個(gè)數(shù)組m,數(shù)組m中的元素取值范圍為[0,1]。若累積概率q(xi)大于數(shù)組中的元素m[i],則個(gè)體xi被選中;若小于m[i],則比較下一個(gè)個(gè)體xi+1,直至選出一個(gè)個(gè)體為止。最后,若需要選擇N個(gè)個(gè)體,則將上述步驟重復(fù)N次即可。

1.2.2 兩點(diǎn)交叉算法

兩點(diǎn)交叉是指在個(gè)體染色體中隨機(jī)設(shè)置兩個(gè)交叉點(diǎn),然后進(jìn)行部分基因交換。先從編碼串中不定向選出兩個(gè)交叉點(diǎn),再對(duì)兩個(gè)交叉點(diǎn)進(jìn)行部分染色體交叉,交叉后產(chǎn)生新個(gè)體,如圖1 所示。其中,左側(cè)為交叉前的個(gè)體,右側(cè)為兩點(diǎn)交叉后產(chǎn)生的新個(gè)體。

圖1 兩點(diǎn)交叉示例

1.2.3 高斯變異

高斯變異是指進(jìn)行變異操作時(shí),用符合均值為μ、方差為S2的正態(tài)分布的一個(gè)隨機(jī)數(shù)替代原有的基因值。根據(jù)正態(tài)分布的特性,高斯變異重點(diǎn)搜索原個(gè)體附近的某個(gè)局部區(qū)域。高斯概率密度公式為:

其中,標(biāo)準(zhǔn)高斯概率密度的μ和S分別設(shè)置為0 和1。高斯變異不僅提高了優(yōu)化算法的優(yōu)化精度,而且有利于跳出局部最優(yōu)區(qū)域。

2 模型與實(shí)驗(yàn)分析

本文使用的電信流失客戶(hù)數(shù)據(jù)集來(lái)自Kaggle 平臺(tái),共有7 043條用戶(hù)樣本,其中未流失客戶(hù)5 174人、流失客戶(hù)1 869 人。每條樣本包含21 列電信客戶(hù)特征,特征信息可分為客戶(hù)基本信息、開(kāi)通業(yè)務(wù)信息、簽署的合約信息以及目標(biāo)變量。遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失模型如圖2 所示。

圖2 遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失模型

讀取電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)并進(jìn)行特征提取,特征提取過(guò)程包括可視化分析、皮爾遜相關(guān)系數(shù)判斷、獨(dú)熱編碼處理以及歸一化處理。電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)信息特征如表1 所示。

表1 電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)信息特征

皮爾遜相關(guān)系數(shù)(Pearson correlation coefficient,PCCs)又稱(chēng)皮爾遜積矩相關(guān)系數(shù),兩個(gè)變量之間的皮爾遜相關(guān)系數(shù)定義為兩個(gè)變量之間的協(xié)方差和標(biāo)準(zhǔn)差的商,取值范圍為[-1,1][10]。根據(jù)電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)信息,TotalCharges、Tenure 以及MonthlyCharges特征為數(shù)值特征,對(duì)這3 列特征建立皮爾遜相關(guān)系數(shù)矩陣,如圖3 所示。

圖3 皮爾遜相關(guān)系數(shù)矩陣

由圖3 可知,TotalCharges 與Tenure、Monthly Charges 相關(guān)性較大,相關(guān)系數(shù)超過(guò)0.6,容易引起預(yù)測(cè)結(jié)果降低,故刪除TotalCharges 冗余特征。基于遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)中,將電信客戶(hù)流失真實(shí)值分別與BP 模型預(yù)測(cè)值、遺傳算法優(yōu)化BP 模型(GABP)的預(yù)測(cè)值進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如圖4 所示。

圖4 BP 模型與遺傳算法優(yōu)化BP 模型的預(yù)測(cè)值和真實(shí)值對(duì)比

電信客戶(hù)流失數(shù)據(jù)經(jīng)歸一化處理后的目標(biāo)變量存在兩個(gè)數(shù)值1 和0,其中1 表示流失的客戶(hù),0 表示未流失的客戶(hù)。根據(jù)圖4,基于遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)值比基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失模型的預(yù)測(cè)值更接近于真實(shí)值。BP 模型與遺傳算法優(yōu)化BP 模型的預(yù)測(cè)值和真實(shí)值誤差對(duì)比如圖4 所示。

模型預(yù)測(cè)值與真實(shí)值的誤差越接近0,模型效果越好。當(dāng)誤差為0,表示預(yù)測(cè)值等于真實(shí)值。由圖5 可知,基于遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)誤差比基于BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)誤差更接近于0,表示遺傳算法優(yōu)化BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的模型效果好于單獨(dú)的BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型。將兩種模型的平均絕對(duì)誤差(Mean Absolute Error,MAE)和均方根誤差(Root Mean Square Error,RMSE)進(jìn)行對(duì)比,MAE 和RMAE 的值越小越好,具體結(jié)果如表2 所示。

圖5 BP 模型與遺傳算法優(yōu)化BP 模型的預(yù)測(cè)值和真實(shí)值誤差對(duì)比

表2 模型對(duì)比分析

根據(jù)表2,GABP 模型的準(zhǔn)確率高于BP 模型的準(zhǔn)確率,在電信客戶(hù)流失預(yù)測(cè)中具有更優(yōu)的效果。

3 結(jié) 語(yǔ)

通過(guò)遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)來(lái)構(gòu)建電信客戶(hù)流失模型,采用數(shù)據(jù)可視化分析法去除冗余特征,同時(shí)運(yùn)用皮爾遜相關(guān)系數(shù)去除相關(guān)系數(shù)較大的特征,提高了數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)的精準(zhǔn)性。運(yùn)用遺傳算法優(yōu)化BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的權(quán)值閾值,其結(jié)果優(yōu)于傳統(tǒng)BP 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),提高了電信客戶(hù)流失的分類(lèi)準(zhǔn)確率和預(yù)測(cè)精準(zhǔn)性,具有一定的使用價(jià)值。

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