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      데이터마이닝 기법을 통한 백화점의 고객이탈예측모형연구 = A Study of Churn Prediction Model for Department Store Customers Using Data Mining Technique

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      https://www.riss.kr/link?id=A104605426

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

      Due to the current downturn of the national economy aggravated by shrinking consumers' buying power, the department stores are struggling to protect and maintain their share of retail market. This aggravating situation is worsening with rapid increase of discount stores harnessed with cheap prices, convenient cyber shopping, and TV home shopping. And, as department stores market becomes more competitive and as the cost of acquiring new customer increases, the value of controling customer churn is also growing fast. The objectives of this research are, first by investigating on customers' churning pattern in recent department stores market, to understand the characteristics of the customers who are expected to churn in case competing companies engage in aggressive sales promotion, and second, to find the influential factors of churn, and finally to establish practical marketing strategies to peg the existing customers.In accordance, datamining technique which was adopted in this study may prove an effective method of analysis which can aid the marketing decisions. Regularity and pattern in variant buyer behavior can be discovered from the database to predict and select valuable customers for targeted management.Therefore, this study investigates churn for the department store customers and models were developed using data mining technique(Decision Tree, Logistic Regression) to predict which customer are at risk of churn. Finally, this study makes suggestions on how the study results can be incorporated and measured as part of an overall marketing campaign process. The procedure of developing marketing strategy is suggested using predicted churn list.
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      Due to the current downturn of the national economy aggravated by shrinking consumers' buying power, the department stores are struggling to protect and maintain their share of retail market. This aggravating situation is worsening with rapid increase...

      Due to the current downturn of the national economy aggravated by shrinking consumers' buying power, the department stores are struggling to protect and maintain their share of retail market. This aggravating situation is worsening with rapid increase of discount stores harnessed with cheap prices, convenient cyber shopping, and TV home shopping. And, as department stores market becomes more competitive and as the cost of acquiring new customer increases, the value of controling customer churn is also growing fast. The objectives of this research are, first by investigating on customers' churning pattern in recent department stores market, to understand the characteristics of the customers who are expected to churn in case competing companies engage in aggressive sales promotion, and second, to find the influential factors of churn, and finally to establish practical marketing strategies to peg the existing customers.In accordance, datamining technique which was adopted in this study may prove an effective method of analysis which can aid the marketing decisions. Regularity and pattern in variant buyer behavior can be discovered from the database to predict and select valuable customers for targeted management.Therefore, this study investigates churn for the department store customers and models were developed using data mining technique(Decision Tree, Logistic Regression) to predict which customer are at risk of churn. Finally, this study makes suggestions on how the study results can be incorporated and measured as part of an overall marketing campaign process. The procedure of developing marketing strategy is suggested using predicted churn list.

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      국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

      90년대 중반 이후 할인점, 홈쇼핑 등 신업태의 등장, 해외유통업체의 국내진출, 90년대 후반 IMF 관리체제 편입과 소비심리 위축 그리고 최근의 경기 및 소비력 감소에 이르기까지 등 일련의 환경 변화는 백화점들이 생존과 성장을 위해 고객이탈 방지의 필요성을 절감하게 했다. 또한 국내 백화점 시장은 시장의 성숙화와 포화로 신규고객 획득비용과 고객이탈이 증가하는 추세에 있다. 이 연구의 목적은 고객이탈 증가 문제에 초점을 맞추어 최근 백화점 시장에서의 이탈고객의 특성을 파악하고 고객이탈을 줄일 수 있는 공격적인 영업 전략과 기존고객을 유지할 수 있는 마케팅 전략을 수립하는데 있다. 데이터베이스 내에 존재하는 마케팅 관련 데이터는 연속형 데이터에 비해 범주형 데이터가 많기 때문에, 이러한 데이터들을 기존의 통계적 기법인 회귀분석이나 판별분석 등으로 분류, 해석, 예측하기는 어렵게 되었다. 이에 따라 대용량의 데이터베이스 내에 존재하는 데이터들의 숨겨진 패턴을 분석할 수 있는 데이터 마이닝 기법의 등장은 이와 같은 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 연구설계에서 백화점 업체의 이용 가능한 인구통계학적 정보와 운영 데이터를 바탕으로 하여 유의변수를 선정하고 고객이탈을 예측하는 모형을 만들고자 한다. 마지막으로, 로지스틱 회귀분석 모형에서 나온 예상 이탈고객 리스트를 어떻게 직접 마케팅 캠페인에 활용할 수 있는가에 대해서 연구한다. 즉, 예상 이탈고객 리스트를 이용하여 이것을 활용할 수 있는 마케팅 전략을 개발한다.
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      90년대 중반 이후 할인점, 홈쇼핑 등 신업태의 등장, 해외유통업체의 국내진출, 90년대 후반 IMF 관리체제 편입과 소비심리 위축 그리고 최근의 경기 및 소비력 감소에 이르기까지 등 일련의 ...

      90년대 중반 이후 할인점, 홈쇼핑 등 신업태의 등장, 해외유통업체의 국내진출, 90년대 후반 IMF 관리체제 편입과 소비심리 위축 그리고 최근의 경기 및 소비력 감소에 이르기까지 등 일련의 환경 변화는 백화점들이 생존과 성장을 위해 고객이탈 방지의 필요성을 절감하게 했다. 또한 국내 백화점 시장은 시장의 성숙화와 포화로 신규고객 획득비용과 고객이탈이 증가하는 추세에 있다. 이 연구의 목적은 고객이탈 증가 문제에 초점을 맞추어 최근 백화점 시장에서의 이탈고객의 특성을 파악하고 고객이탈을 줄일 수 있는 공격적인 영업 전략과 기존고객을 유지할 수 있는 마케팅 전략을 수립하는데 있다. 데이터베이스 내에 존재하는 마케팅 관련 데이터는 연속형 데이터에 비해 범주형 데이터가 많기 때문에, 이러한 데이터들을 기존의 통계적 기법인 회귀분석이나 판별분석 등으로 분류, 해석, 예측하기는 어렵게 되었다. 이에 따라 대용량의 데이터베이스 내에 존재하는 데이터들의 숨겨진 패턴을 분석할 수 있는 데이터 마이닝 기법의 등장은 이와 같은 문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있다. 연구설계에서 백화점 업체의 이용 가능한 인구통계학적 정보와 운영 데이터를 바탕으로 하여 유의변수를 선정하고 고객이탈을 예측하는 모형을 만들고자 한다. 마지막으로, 로지스틱 회귀분석 모형에서 나온 예상 이탈고객 리스트를 어떻게 직접 마케팅 캠페인에 활용할 수 있는가에 대해서 연구한다. 즉, 예상 이탈고객 리스트를 이용하여 이것을 활용할 수 있는 마케팅 전략을 개발한다.

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      참고문헌 (Reference)

      1 "이동전화 사업자들의 천(Churn) 방어전략" 10 (10): 1998

      2 "유통경영포인트는 소비자트랜드 분석대응" 한국백화점협회 2002

      3 "마케팅 지향성 및 서비스 속성이 기업성과에 미치는 영향" 1998

      4 "데이터마이닝" 서울, 대청미디어. 1999

      5 "관계마케팅의 영향요인에 관한 연구" 1994

      6 "고객점유 마케팅 전략과 사례" 마케팅 (6) : 1996

      7 "‘한국소매업 현황 및 전망" 한국백화점협회 2001

      8 "and Loyalty- Responses to Decline in Firms" Harvard University Press 1991

      9 "The Effects of Physical Surroundings and Employee Response Journal of Marketing" 69-82, 1990

      10 "Technology Springs Forward to Melt Churn" 2 : 30-34, 1996

      1 "이동전화 사업자들의 천(Churn) 방어전략" 10 (10): 1998

      2 "유통경영포인트는 소비자트랜드 분석대응" 한국백화점협회 2002

      3 "마케팅 지향성 및 서비스 속성이 기업성과에 미치는 영향" 1998

      4 "데이터마이닝" 서울, 대청미디어. 1999

      5 "관계마케팅의 영향요인에 관한 연구" 1994

      6 "고객점유 마케팅 전략과 사례" 마케팅 (6) : 1996

      7 "‘한국소매업 현황 및 전망" 한국백화점협회 2001

      8 "and Loyalty- Responses to Decline in Firms" Harvard University Press 1991

      9 "The Effects of Physical Surroundings and Employee Response Journal of Marketing" 69-82, 1990

      10 "Technology Springs Forward to Melt Churn" 2 : 30-34, 1996

      11 "SAS 군집분석 고려대학교 통계연구소" 1990

      12 "SAS Enterprise Miner를 이용한 데이터마이닝-방법론 및 활용" 서울, 자유아카데미 1999

      13 "Relationship Quality in Service Selling Journal of Marketing" 68-81, 1990

      14 "Relationship Marketing과 Relationship Merit 마케팅연구" 1992

      15 "Relationship Marketing in Consumer Markets Journal of Academy of Marketing Science" 1995

      16 "Quality Comes to Services" 1990

      17 "Principles of 1 to 1 Marketing" 2003

      18 "PC통신 서비스 산업의 고객이탈에 관한 연구" 1998

      19 "One-To-One 마케팅 적용방안" 마케팅 1996

      20 "Marketing Service Competing Through Quality" The Free Press 1991

      21 "Marketing Management" Prentice Hall 1997

      22 "Introduction to Data Mining & Knowledge Discovery" 1998

      23 "Fifth Congress on Customer Satisfaction"

      24 "Exploiting Niche Using Relationship Marketing" 9 (9): 1992

      25 "Emerging Perspectives on Service Marketing" 25-28, 1983

      26 "Do You Want to Keep Your Customers Forever?" 1995

      27 "Data Mining Techniques: for Marketing, Sales, and Customer Support" 1999

      28 "Customer Switching Behavior in Service Industries:an Exploratory" 59 (59): 1995

      29 "Customer Satisfaction and Loyalty" Oracle 1999

      30 "Communications is the Key to Owner Loyalty" 1995

      31 "CRM을 위한 데이터마이닝, Berson, Alex, Stephen Smith, Kert Therling" 서울, 대청 2000

      32 "CRM 사업의 성공적 정착을 위한 연구" 2001

      33 "Advances in Knowledge Discovery and Data Mining, Wiley." 1996

      34 "A Feature-based Approach to Market Segmentation Via Overlapping K-Centroids Clustering" 1997

      35 "A Dynamic Process Model of Service Quality; From Expectation to Behavioral Intentions" 7-27, 1995

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      연월일 이력구분 이력상세 등재구분
      2027 평가 재인증평가 신청대상 (재인증)
      2021-01-01 등재 등재학술지 유지 (재인증) KCI등재
      2019-05-10 학회명변경 영문명 : 미등록 -> Korean Marketing Association KCI등재
      2018-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2013-05-14 학술지명변경 외국어명 : Asian Journal of Marketing -> Asia Marketing Journal KCI등재
      2012-02-22 학술지명변경 한글명 : 한국마케팅저널 -> 아시아마케팅저널
      외국어명 : Korean Journal of Marketing -> Asian Journal of Marketing
      KCI등재
      2011-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2009-01-01 등재 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2006-01-01 등재 등재학술지 선정 (등재후보2차) KCI등재
      2005-01-01 등재 등재후보 1차 PASS (등재후보1차) KCI등재후보
      2004-01-01 등재 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2003-01-01 등재 등재후보학술지 선정 (신규평가) KCI등재후보
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      학술지 인용정보

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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.1 0.1 0.14
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.45 0.67 0.318 0
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