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一款针对售后服务领域的能力预测产品

一款针对售后服务领域的能力预测产品

更新时间: 浏览次数: 258

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(Current Capacity Comparison & Gap Analysis)

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/Input Factors)

A.用于服务需求预测(工单量预测)的参数因子:

*历史数据(Historical Data):

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(Sales Data):

*`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(Installed Base Data -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(Temporal Features):

4.`星期几` (Day of Week):服务需求通常在周末或周初有波动。

5.`月份` (Month of Year):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` (Week of Year)。

*外部影响因素(External Factors):

9.`天气数据(Weather Data)`:

*`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(Marketing Campaign Information)`:

*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(New Product Launch Information)`:

*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(Product Characteristics):

14. `产品平均故障间隔时间(MTBF – Mean Time Between Failures)`: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(Service Engineer Efficiency Benchmarks):

16. `标准工单处理时长(Standard Service Time per Ticket)`:

*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’s Daily Effective Working Hours)`: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(Average Tickets per Engineer per Day -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(Service Capacity Factor)`: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 & Dispatch Factors):

20. `区域内平均路程时间(Average Travel Time within Region)`: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(Current Workforce Information):

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(Technical Architecture Suggestions )

*数据层:

*数据湖(Data Lake -如AWS S3, Azure Blob Storage, HDFS)存储原始数据。

*数据仓库(Data Warehouse -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:AWS SageMaker, Azure Machine Learning, Google AI Platform,或自建Kubeflow/MLflow。

*模型部署服务:REST API (Flask/Django/FastAPI)包装模型,通过Docker容器化部署到Kubernetes或Serverless平台(AWS Lambda, Azure Functions)。

*应用与展示层:

*后端服务:Java (Spring Boot), 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, Power BI, Superset。

*任务调度与工作流:Apache Airflow, Azkaban。

五、结构化输出

1.预测输出(Forecast Output -每日/每区域):

2.所需人力输出(Required Workforce Output -每日/每区域):

3.人力缺口/冗余输出(Workforce Gap/Surplus Output -每日/每区域):

六、成功指标

*预测准确率:MAPE (Mean Absolute Percentage Error), RMSE (Root Mean Squared Error) for demand forecast.

*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。

题图来自Unsplash,基于CC0协议

该文观点仅代表作者本人,人人都是产品经理平台仅提供信息存储空间服务

一款针对售后服务领域的能力预测产品24小时观看热线:122。一款针对售后服务领域的能力预测产品全市各区点热线号码。☎:122


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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)




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大宗商品综述:原油走低 伦铜微跌 黄金续创新高  原油下跌,此前有报道称,OPEC+联盟将在周末开会时考虑新一轮增产。铜价略有下跌,交易员权衡该金属在市场的供需前景。由于美国降息前景增强了黄金的吸引力,且交易员在股票和债券市场下跌后寻求避险,金价延续连涨走势,并续创历史新高

发布于:北京市
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