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一款针对售后服务领域的能力预测产品[构思]

一款针对售后服务领域的能力预测产品[构思]

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在家电售后服务领域,如何精准预测服务需求、合理配置人力,一直是管理者面临的难题。本文提出了一款“售后服务能力智能预测平台”,旨在通过数据驱动的方式,为家电售后服务管理者提供科学的决策支持。

产品名称:售后服务能力智能预测平台

核心目标:精准预测区域服务需求,合理配置服务人力,提升客户满意度,优化运营成本。

一、产品定位与价值主张

定位:一款数据驱动的智能决策支持工具,专为家电售后服务管理者设计,用于预测未来特定区域的服务工单量,并基于此推算出所需的服务工程师数量。

价值主张:精准预测,提高服务需求预测的准确性,减少因误判导致的服务延迟或资源浪费。

高效调度:为服务人员的合理排班和跨区域支援提供科学依据。

成本优化:避免不必要的人力冗余,降低人力成本和车辆运营成本。

客户满意度提升:保障服务响应及时性,缩短客户等待时间。

主动管理:从被动响应服务请求,转变为主动预测和规划服务能力。

二、核心功能模块

1.数据接入与管理模块

功能:负责从各业务系统(如CRM、工单系统、ERP、IoT平台等)接入所需数据,进行清洗、转换、整合和存储。

子功能:数据源配置与连接。

数据清洗与质量校验。

数据标准化与ETL流程。

数据存储与版本管理。

2.服务需求预测模块

功能:基于历史数据和影响因素,利用机器学习模型预测未来特定时间周期内(如未来1天、3天、7天、30天)各区域的服务工单量。

子功能:

历史数据分析:历史工单量、工单类型分布、季节性波动分析。

影响因素分析:天气、促销活动、新品上市、产品故障率趋势等。

预测模型训练与选择:支持多种时间序列模型、回归模型,并自动/手动选择最优模型。

工单量预测:输出按区域、按日期、按工单类型(如安装、维修、保养)的预测工单量。

预测结果可视化:图表展示预测趋势、置信区间。

3.服务能力评估与转换模块

功能:将预测的工单量,结合服务人员的工作效率标准,转换为所需的服务人员数量(或总工时)。

子功能:

服务人员效率基准设定:

定义不同类型工单的平均处理时长(标准工时)。

定义服务人员每日有效工作时长(排除路途、午休等)。

定义服务人员平均每日可完成工单数(基于历史数据或经验设定)。

技能需求匹配(高级):考虑不同工单类型对工程师技能的要求(如空调维修、冰箱维修技能不同)。

区域路程时间因素:考虑区域内平均路程时间对实际可服务工单量的影响。

所需人力计算:`所需总工时=Σ(预测工单数_类型A*标准工时_类型A)`;`所需人数≈所需总工时/(每日有效工作时长*服务能力系数)`(服务能力系数可调整,考虑如路途、空闲等)。

所需人力可视化:按区域、按日期展示所需服务工程师数量。

4.现有能力对比与缺口分析模块(CurrentCapacityComparison&GapAnalysis)

功能:对比预测所需的服务能力与当前区域实际拥有的服务能力,识别人手缺口或冗余。

子功能:

现有服务人员数据导入/维护:各区域当前工程师数量、技能等级、排班情况。

能力缺口/冗余计算:`缺口/冗余人数=预测所需人数-现有可用人数`。

缺口/冗余可视化:用地图热力图或仪表盘展示各区域人力紧张/富余程度。

预警机制:当缺口超过预设阈值时,自动发出预警。

5.调度优化建议模块

功能:基于缺口分析,提供跨区域支援、临时招聘或调整排班的建议。

子功能:

跨区域支援推荐:识别临近区域的富余人力,推荐支援方案。

加班/临时工建议:当缺口较大且无法通过内部调配满足时,建议启动加班或临时招聘流程。

排班优化提示:结合预测的工单高峰时段,提示优化排班。

6.报表与分析模块

功能:提供多维度的数据报表和分析仪表盘,监控预测准确率、服务能力满足度等关键指标。

子功能:

预测准确率跟踪报表(预测值vs实际值)。

区域服务能力满足度报表。

人力成本效益分析(与历史对比)。

自定义报表生成。

三、所需参数因子(Parameters/InputFactors)

A.用于服务需求预测(工单量预测)的参数因子:

*历史数据(HistoricalData):

1.历史工单数据:

*`日期/时间`:工单创建日期、发生时间。

*`区域信息`:省、市、区/县、街道/服务网点覆盖范围。

*`工单类型`:安装、维修(故障维修、意外损坏)、保养、巡检、退换货等。

*`产品品类`:空调、冰箱、洗衣机、电视、热水器、厨电等。

*`产品型号(可选,用于细化)`。

*`工单来源`:电话、App、微信、官网、第三方平台。

*`客户类型(可选)`:个人用户、企业用户。

2.历史销量数据(SalesData):

*`销售日期`。

*`销售区域`。

*`产品品类/型号`。(新装需求与销量强相关,维修需求与存量保有量和使用年限相关)

3.`产品保有量数据(InstalledBaseData-如有)`:

*`区域`。

*`产品品类/型号`。

*`安装日期/使用年限`。(用于预测维修高峰期)

*时间特征(TemporalFeatures):

4.`星期几`(DayofWeek):服务需求通常在周末或周初有波动。

5.`月份`(MonthofYear):季节性影响,如夏季空调安装维修高峰。

6.`年份`(Year):长期趋势。

7.`是否节假日/特殊日期`:国定假日、电商大促日(如618、双11之后)。

8.`周数`(WeekofYear)。

*外部影响因素(ExternalFactors):

9.`天气数据(WeatherData)`:

*`温度`(平均、最高、最低):极端天气会催生特定品类(如空调、取暖器)的维修和安装需求。

*`湿度`。

*`降雨/降雪量`。

*`特殊天气预警`(如台风、高温预警)。

10.`营销活动信息(MarketingCampaignInformation)`:

*活动开始/结束日期。

*活动覆盖区域。

*活动力度/类型(如以旧换新、免费安装)。

11.`新品上市信息(NewProductLaunchInformation)`:

*上市日期。

*产品品类。

12.`宏观经济指标(可选,用于长期预测)`:区域GDP、人均可支配收入等。

13.`社交媒体/舆情数据(可选,高级)`:监测产品故障相关的讨论热度。

*产品特性(ProductCharacteristics):

14.`产品平均故障间隔时间(MTBF–MeanTimeBetweenFailures)`:如果有特定品类或型号的MTBF数据,可以用于预测维修需求。

15.`产品保修期政策`:保内和保外服务的需求模式可能不同。

B.用于服务能力评估与转换的参数因子:

*服务人员效率基准(ServiceEngineerEfficiencyBenchmarks):

16.`标准工单处理时长(StandardServiceTimeperTicket)`:

*按`工单类型`(安装/维修/保养)。

*按`产品品类`(空调安装时长>小家电维修时长)。

*可考虑按`工程师技能等级`(高级工程师可能更快)。

17.`工程师每日有效工作时长(Engineer’sDailyEffectiveWorkingHours)`:除去午休、培训等非服务时间的净工作时长。

18.`工程师平均每日可完成工单数(AverageTicketsperEngineerperDay-经验值)`:这是一个综合指标,包含了路途、沟通等隐性时间。

19.`服务能力系数(ServiceCapacityFactor)`:用于调整理论计算与实际情况的差异,范围通常在0.7-0.9之间,表示实际能投入到直接服务中的时间比例。

*区域与调度因素(Regional&DispatchFactors):

20.`区域内平均路程时间(AverageTravelTimewithinRegion)`:影响工程师每日能接的单量。

21.`服务半径/覆盖密度`:影响路程时间。

*现有人手信息(CurrentWorkforceInformation):

22.`各区域当前工程师数量`。

23.`工程师技能矩阵`:谁能修什么。

24.`工程师排班计划/出勤率`。

四、技术架构选型建议(TechnicalArchitectureSuggestions)

*数据层:

*数据湖(DataLake-如AWSS3,AzureBlobStorage,HDFS)存储原始数据。

*数据仓库(DataWarehouse-如Snowflake,BigQuery,Redshift,ClickHouse)存储清洗整合后的结构化数据,用于分析和模型训练。

*关系型数据库(如PostgreSQL,MySQL)存储应用元数据、用户配置等。

*模型训练与服务层:

*机器学习平台/框架:Python(Scikit-learn,TensorFlow,PyTorch),R。

*模型训练服务:AWSSageMaker,AzureMachineLearning,GoogleAIPlatform,或自建Kubeflow/MLflow。

*模型部署服务:RESTAPI(Flask/Django/FastAPI)包装模型,通过Docker容器化部署到Kubernetes或Serverless平台(AWSLambda,AzureFunctions)。

*应用与展示层:

*后端服务:Java(SpringBoot),Python(Django/FastAPI),Node.js。

*前端框架:React,Vue.js,Angular。

*可视化库:D3.js,ECharts,AntV,Plotly。

*BI工具(可选,用于快速报表):Tableau,PowerBI,Superset。

*任务调度与工作流:ApacheAirflow,Azkaban。

五、结构化输出

1.预测输出(ForecastOutput-每日/每区域):

2.所需人力输出(RequiredWorkforceOutput-每日/每区域):

3.人力缺口/冗余输出(WorkforceGap/SurplusOutput-每日/每区域):

六、成功指标

*预测准确率:MAPE(MeanAbsolutePercentageError),RMSE(RootMeanSquaredError)fordemandforecast.

*服务能力满足率:(实际完成工单数/预测工单数)或(1-因人力不足导致的延迟工单比例)。

*平均服务响应时间:是否因人力合理配置而缩短。

*人力成本优化:人均服务工单量提升,加班成本降低。

*客户满意度(NPS/CSAT):是否因服务及时性提升而改善。

*平台使用率/用户反馈。

这个产品设计涵盖了从数据到预测再到决策支持的完整流程,旨在为家电售后服务提供一个智能化的能力规划工具。实际落地时,可以分阶段实施,从核心的工单量预测和基础的人力转换开始,逐步完善高级功能。

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5、全部在线支付,方便快捷,保障权益。支持支付宝,微信付款



清远市(清城、清新)




宜昌市(宜都市、长阳土家族自治县、🥙当阳市、🦇五峰土家族自治县、西陵区、兴山县、夷陵区、远安县、点军区、枝江市、猇亭区、秭归县、伍家岗区、🕜市辖区)




淮安市(淮安、淮阴、😖清江浦、🐑洪泽)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🥫乌拉特后旗、乌拉特前旗、🥮️市辖区、🐿临河区、🐁五原县)




焦作市(解放、中站、马村、山阳)




娄底市(娄星)




鞍山市:👍铁东区、铁西区、㊙️立山区、❣️千山区。




郴州市(北湖、苏仙)




牡丹江市:☣️东安区(部分区域未列出)、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




唐山市(丰润区、🍯丰南区、遵化市、🍟迁安市、🌥️开平区、唐海县、🕷滦南县、🕦乐亭县、滦州市、玉田县、✡️迁西县、遵化市、唐山市路南区)




南通市(崇川区,港闸区,开发区,🎄海门区,🎣海安市。)




厦门市(思明、海沧、🈴湖里、🏒集美、同安、翔安)




湘西土家族苗族自治州(凤凰县、😣永顺县、🦍泸溪县、💅保靖县、🌨吉首市、花垣县、龙山县、古丈县)




白山市:浑江区、🐩江源区。




江门市(蓬江、江海、新会)




常熟市(方塔管理区、🍍虹桥管理区、👦琴湖管理区、🍿兴福管理区、谢桥管理区、🆘大义管理区、🌮莫城管理区。)宿迁(宿豫区、🥠宿城区、☁️湖滨新区、洋河新区。)




荆州市(沙市、🥔荆州)




三亚市(淮北、🦜吉阳、天涯、崖州)




廊坊市(安次、广阳)




无锡市一款针对售后服务领域的能力预测产品[构思]电话-400各市区电话(梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山)




宜春市(袁州)




六安市(日照安、🈯️裕安、叶集)




锦州市(凌海市、🕛义县、😢黑山县、🕊凌河区、👎市辖区、古塔区、🎄北镇市、🔅太和区)




银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、✋贺兰县、灵武市、市辖区)




安康市(宁陕县、🌨白河县、🌱汉阴县、岚皋县、🌲石泉县、🍵市辖区、紫阳县、☹️汉滨区、🐇旬阳县、镇坪县、🈚️平利县)




宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、🕔猇亭区、🍔夷陵区、☯️远安县、😚兴山县、秭归县、🥒长阳土家族自治县、🕓五峰土家族自治县、🍤宜都市、当阳市、🈺枝江市、🤥虎亭区)




白山市:浑江区、⛎江源区。




赣州市(南康区、☀️章贡区、🕝赣县区、✌️信丰县、大余县、上犹县、🍴崇义县、安远县、🌝龙南县、🕑定南县、全南县、宁都县、☝️于都县、兴国县、🎋会昌县、寻乌县、石城县、长征镇、沙洲镇、黄冈镇)




绍兴市(越城、柯桥、上虞)




杭州市(临安、🐦上城、下城、🧡江干、拱野、🖕西湖、滨江、余杭)




揭阳市(榕城、😒揭东)




鹰潭市(余江县、市辖区、🌚贵溪市、🤟月湖区)




邯郸市(邯山、🤢丛台、🤡复兴、💟峰峰矿、肥乡、永年)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、🔪乌拉特后旗、乌拉特前旗、😓市辖区、🐝临河区、🌞五原县)




宜昌市(伍家岗区、西陵区、点军区、猇亭区、夷陵区、🐚远安县、兴山县、秭归县、🦇长阳土家族自治县、🏏五峰土家族自治县、😊宜都市、🍾当阳市、枝江市、虎亭区)




襄阳市(樊城区、襄州区、老河口市、☄️‍宜城市、南漳县、谷城县、保康县、🍩‍枣阳市、定南县、👉随州市、白浪镇、城关镇、🐥赵家镇、东津镇、堰头镇)




湖州市(南湖、秀洲)




马鞍山市(花山、雨山)




邢台市(柏乡县、临西县、任县、🚫‍新河县、🙈宁晋县、南宫市、👎内丘县、清河县、🤗‍巨鹿县、🉑临城县、🦁隆尧县、🤞南和县、威县、桥东区、邢台县、🌨市辖区、平乡县、桥西区、🕥广宗县、沙河市)




银川市(永宁县、☦️兴庆区、🐤西夏区、🤳金凤区、贺兰县、⚜️灵武市、市辖区)




遵义市(汇川区、红花岗区、遵义县、😫桐梓县、绥阳县、正安县、道真仡佬族苗族自治县、⚔️务川县、😜凤冈县、🦝湄潭县、余庆县、习水县、🌚‍赤水市、☣️仁怀市、土家族苗族自治县、🕔铜仁市、🕷松桃苗族自治县、万山区、黔西县)




襄阳市(襄城、🏹樊城、🍙‍襄州)




长春市(南关、宽城、🐋️朝阳、二道、🤑绿园、双阳)




桂林市(象山区、叠彩区、㊗️‍七星区、🦌️临桂区、阳朔县、✴️灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、🥘资源县、平乐县、恭城瑶族自治县、龙胜各族自治县、永福县)




重庆市(绵阳、🦇涪陵、渝中、🌎大渡口、⛔️️江北、👲沙坪坝、🌖️九龙坡、南岸、北培、万盛、双桥、渝北、巴南)




鞍山市(铁西区、海城市、台安县、岫岩满族自治县、立山区、🕞铁东区、😔‍市辖区、🤟千山区)




蚌埠市(五河县、🏈️固镇县、🌺市辖区、淮上区、龙子湖区、蚌山区、怀远县、禹会区)




襄阳市(襄城、🏈樊城、襄州)




太原市(小店、☁️迎泽、杏花岭、尖草坪、🍋万柏林、🈹️晋源)




南昌市(青山湖区、📛️红谷滩新区、😟东湖区、西湖区、🐦青山湖区、😥‍南昌县、进贤县、⛳️安义县、湾里区、😰地藏寺镇、😭瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、😂青云谱区、🤩‍望城坡镇)




宁波市(海曙、👉️江东、🌖江北、🍗北仑、🍗镇海)




甘肃省兰州市(城关区、❤️七里河区、西固区、🦄安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、⭐️雁滩区)




抚顺市:😍顺城区、新抚区、🐐东洲区、望花区。




衡阳市(珠晖、雁峰、🥦石鼓、🥓蒸湘、南岳)




咸宁市(通山县、🐓咸安区、崇阳县、通城县、🍨市辖区、赤壁市、嘉鱼县)




新竹县(新丰乡、❣️峨眉乡、湖口乡、♎️关西镇、新埔镇、🦍横山乡、尖石乡、北埔乡、竹东镇、🤫宝山乡、芎林乡、🐵五峰乡、🕤竹北市)




太仓市(城厢镇、金浪镇、🥢沙溪镇、璜泾镇、浏河镇、浏家港镇;)




南通市(崇州、港闸、通州)




宜昌市(西陵、伍家岗、🐓‍点军、猇亭、🌶️夷陵)




铁岭市:😺银州区、🌮清河区。




贵州省安顺市(西秀区、🥪平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、🐫关岭布依族苗族自治县、🍏紫云苗族布依族自治县、🍂安顺市、开阳县)




抚顺市:顺城区、新抚区、😈东洲区、🚯望花区。




济南市(历下、市中、槐荫、天桥、🐫历城、长清)




珠海市(香洲区、斗门区、🍇金湾区、🦁横琴新区、万山区、🤞珠海高新区、🐪唐家湾镇、🥖三灶镇、白石镇、🤐前山镇、♎️南屏镇、✍️珠海港镇、金鼎镇)




铁岭市:🥪银州区、清河区。




南昌市(东湖区、❕西湖区、☕️青山湖区、红谷滩新区、南昌县、新建区、🕙安义县、进贤县、🥅️湾里区、🧓昌北区)




南投县(信义乡、😦竹山镇、🐳中寮乡、🌘水里乡、🍓‍草屯镇、⚔️仁爱乡、名间乡、🍻埔里镇、🦒鹿谷乡、国姓乡、鱼池乡、♏️集集镇、南投市)




榆林市(榆阳区,横山区)朝阳市(双塔区、龙城区)




上饶市(信州、广丰、广信)




益阳市(南县、资阳区、💮‍桃江县、🏈市辖区、⭕️‍沅江市、赫山区、安化县)




南昌市(东湖区、西湖区、😶青山湖区、红谷滩新区、南昌县、🌓安义县、进贤县、经开区、青山湖区、湾里区、⚡️赣江新区、青云谱区、🕜浔阳区)




临沂市(兰山区、♏️️罗庄区、⚡️️河东区、沂南县、郯城县、😭苍山县、🎽‍费县、🙏蒙阴县、临沭县、🙀兰陵县、莒南县、平邑县、沂水县、☝️临沂高新技术产业开发区)




本溪市:平山区、明山区、🍼溪湖区、南芬区。




乐山市(市中、🥨沙湾、五通桥、日照口河)




鹤壁市(淇县、🖐鹤山区、⚔️浚县、山城区、市辖区、淇滨区)




白山市(靖宇县、🤙浑江区、江源区、长白朝鲜族自治县、抚松县、🥥临江市、💜市辖区)




贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、☪️关岭布依族苗族自治县、😬紫云苗族布依族自治县、安顺市、⛳️开阳县)




九江市(莲溪、😓浔阳)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、✋西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




东莞市(莞城、👆南城、🤞万江、东城,石碣、⁉️石龙、🤚‍茶山、👽石排、🐦企石、横沥、桥头、谢岗、📳东坑、🍈常平、👍寮步、🐕大朗、黄江、清溪、塘厦、凤岗、💅长安、👻惠东、🐐厚街、🥦沙田、道窖、洪梅、🏸麻涌、🥨中堂、♋️高步、🥮樟木头、👦大岭山、❓望牛墩)




通辽市(科尔沁区、🐘扎鲁特旗、♨️开鲁县、霍林郭勒市、市辖区、🌰科尔沁左翼中旗、🚫库伦旗、科尔沁左翼后旗、💘奈曼旗)




桂林市(秀峰区、⛎️象山区、七星区、雁山区、♌️临桂区、😾阳朔县、资源县、平乐县、灌阳县、🐥荔浦市、灵川县、全州县、⛈永福县、♋️龙胜各族自治县、🆑恭城瑶族自治县):🐥




嘉兴市(海宁市、🍜市辖区、💀秀洲区、⚜️平湖市、🔪桐乡市、南湖区、🈵嘉善县、海盐县)




常熟市(方塔管理区、🦑虹桥管理区、琴湖管理区、🐇兴福管理区、谢桥管理区、大义管理区、莫城管理区。)宿迁(宿豫区、😧宿城区、☢️湖滨新区、洋河新区。)




台州市(椒江、☢️黄岩、💫️路桥)




泰州市(海陵区、🌻高港区、姜堰区、兴化市、🌿泰兴市、💥靖江市、🔞扬中市、丹阳市、泰州市区、姜堰区、😎️海安镇、周庄镇、✌️东进镇、世伦镇、🐵‍青龙镇、杨湾镇、🌙️马桥镇)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、💖️西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




雅安市(汉源县、市辖区、😢名山区、🦒石棉县、🌸荥经县、宝兴县、天全县、🐦芦山县、🍌雨城区)




南充市(顺庆区、🤪高坪区、🥃‍嘉陵区、🔞‍南部县、🍨营山县、蓬安县、🦡仪陇县、🍇西充县、🧀阆中市、抚顺县、阆中市、😧‍南充高新区)




郴州市(宜章县、👐嘉禾县、😠永兴县、🐖汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、🔱临武县、安仁县、资兴市)




山南市(错那县、琼结县、🍇洛扎县、🚳贡嘎县、🍡️桑日县、⚡️曲松县、🕎浪卡子县、♍️市辖区、隆子县、♑️加查县、🤡扎囊县、乃东区、措美县)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、🤧西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、🕐湾里区、🅱️地藏寺镇、瑶湖镇、🥔铜鼓县、🥫昌北区、青云谱区、望城坡镇)




株洲市(荷塘、芦淞、石峰、🕙天元)




辽阳市(文圣区、⚾️宏伟区、♎️弓长岭区、太子河区、😍灯塔市、🆎️辽阳县、白塔区、广德镇、双台镇、桥头镇、长春镇、🦅合德镇、🍢兴隆镇、安平镇、辛寨镇、😝黄土岭镇)




舟山市(市辖区、🐿定海区、嵊泗县、普陀区、😶️岱山县)




玉溪市(澄江县、😪江川县、易门县、华宁县、新平彝族傣族自治县、☦️元江哈尼族彝族傣族自治县、👻通海县、抚仙湖镇、红塔区、♑️龙潭街道、南北街道、白石街道)




三明市(梅列、♍️三元)




柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、🦘️鹿寨县、融安县、🥜融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)




保定市(莲池、竞秀)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、🗡️临邑县、😘平原县、😏武城县、夏津县、禹城市、德城区、🤭禹城市、🚱齐河县、🔯开封县、双汇镇、🕣东风镇、商丘市、阳谷县、💪共青城市、城南新区)




昆山市(昆山开发、高新、😋综合保税)




许昌市(魏都)




济南市(历下、市中、👦槐荫、♋️️天桥、🤙历城、长清)




安康市(宁陕县、👽白河县、汉阴县、🍛️岚皋县、石泉县、市辖区、紫阳县、✋汉滨区、😠️旬阳县、镇坪县、平利县)




常州市(天宁、🐫钟楼、新北、武进、日照坛)




郑州市(中原、二七、管城、日照水、🧓上街、惠济)




中卫市(沙坡头区、海原县、中宁县、🎋市辖区)




金华市(武义县、东阳市、磐安县、浦江县、🈯️‍兰溪市、💥永康市、婺城区、义乌市、🐒市辖区、金东区)




长沙市(芙蓉、✌天心、岳麓、🌩开福、👴雨花、望城)




葫芦岛市:龙港区、😗南票区、💕连山区。




沧州市(新华区、运河区、💹沧县、青县、🎄东光县、海兴县、盐山县、肃宁县、南皮县、💯吴桥县、献县、🌥‍孟村回族自治县、河北沧州高新技术产业开发区、沧州经济技术开发区、🏉任丘市、黄骅市、🍹河间市、泊头市)




邢台市(邢台县、🕤南和县、清河县、临城县、🉑广宗县、威县、宁晋县、🍻柏乡县、🈸任县、🤬内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、😋平乡县、🌨️巨鹿县)




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发布于:北京市
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