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電子商務(wù)畢業(yè)論文

電子商務(wù)個性化分析論文

時間:2022-10-10 01:11:29 電子商務(wù)畢業(yè)論文 我要投稿
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電子商務(wù)個性化推薦分析論文

  摘要:近年來,科技的不斷進(jìn)步也推動了網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大,伴隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大電子商務(wù)的地位越發(fā)的凸顯出來,并成了當(dāng)前工作中相當(dāng)重要的一種模式。然而,電子商務(wù)的發(fā)展并不簡單。作為一個虛擬的交易平臺如何留住顧客以及吸引顧客是一大難題,對這一問題的研究是目前電子商務(wù)平臺的首要問題。文章從電子商務(wù)個性化推薦這一點上進(jìn)行研究,對上述問題進(jìn)行探討。

電子商務(wù)個性化推薦分析論文

  關(guān)鍵詞:電子商務(wù);個性化推薦;技術(shù)應(yīng)用

  在電子商務(wù)的推薦技術(shù)組成中,個性化的推薦技術(shù)是其中較為重要的組成部分。這一部分在某種意義上來說決定了推薦系統(tǒng)的性能優(yōu)劣程度。個性化的系統(tǒng)在電子商務(wù)的運行過程中,能夠起到記錄用戶瀏覽歷史并對其進(jìn)行分析的作用。這能夠使電子商務(wù)的個性推薦系統(tǒng)對用戶日常的愛好進(jìn)行挖掘,并預(yù)測用戶感興趣的商品,從而進(jìn)行推薦。這樣,在使得企業(yè)的產(chǎn)品銷售量得到增加同時還能夠使用戶的在購買的過程中得到良好的體驗。在此基礎(chǔ)上對于電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)的研究具有重要的意義。

  一、概括電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)

  通過對電子商務(wù)系統(tǒng)的不斷完善與發(fā)展,目前對于商品信息的表現(xiàn)越來越復(fù)雜化多樣化,對于用戶的需求的滿足也越發(fā)的艱巨。在這一背景下,對用戶進(jìn)行精準(zhǔn)的營銷成了當(dāng)前相當(dāng)重要的一個熱點,受到廣大商家的追捧。進(jìn)而提升了電子商務(wù)系統(tǒng)的開發(fā)程度。最開始的電子商務(wù)推薦系統(tǒng),其主要任務(wù)就是收集用戶的信息并主動向主系統(tǒng)進(jìn)行反饋,在進(jìn)一步將系統(tǒng)消息發(fā)送到用戶的郵箱中,進(jìn)行信息的互動。伴隨近年來電子商務(wù)推薦系統(tǒng)的不斷發(fā)展,其更加具有人性化的特點。在用戶購買過程中提出建議幫助用戶做出決策。成功的電子商務(wù)個性推薦系統(tǒng)對于電子商務(wù)網(wǎng)站以及用戶來說提供了以下幾個方面的優(yōu)勢:1.在用戶挑選商品的過程中為用戶提供參考,縮短用戶在商品選擇上所耗費的時間。提高用戶的挑選效率,增強(qiáng)用戶購買體驗。2.用戶在獲得推薦完成購買這一過程中,通過自身所獲得的良好體驗進(jìn)而增強(qiáng)對網(wǎng)站的信賴感。進(jìn)而帶動新用戶的產(chǎn)生,提高網(wǎng)站流量。3.良好的個性化推薦能夠增強(qiáng)用戶的購買欲望,挖掘潛在客戶。4.電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)在為用戶推薦產(chǎn)品的過程中,從側(cè)面來說也拓展了用戶的視野,能夠幫助用戶挖掘新的興趣點。

  二、電子商務(wù)個性化推薦信息的形成

  電子商務(wù)個性化的推薦系統(tǒng),其推薦信息的形成必須以推薦庫的建立為前提。再者就是對于用戶使用模式的建立,最終生產(chǎn)出推薦信息。1.推薦庫的產(chǎn)生:通過透明爬蟲程序在網(wǎng)頁的爬取進(jìn)而產(chǎn)生網(wǎng)頁文本,再將網(wǎng)頁內(nèi)容進(jìn)行清洗,并且對正文內(nèi)容進(jìn)行操作。對信息進(jìn)行分析后存于推薦文庫中。2.建立用戶模型,從用戶端進(jìn)行資料的收集,在對這方面的資料收集過程中,包含了用戶的瀏覽習(xí)慣。根據(jù)這些資料可從模型庫中進(jìn)行信息的比對,進(jìn)而向用戶推薦他所感興趣的熱點信息。3.推薦信息的產(chǎn)生是經(jīng)由推薦系統(tǒng)與其他信息進(jìn)行交互所產(chǎn)生的。

  三、電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)在現(xiàn)實中的應(yīng)用

  在電子商務(wù)推薦系統(tǒng)中,電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)作為其核心技術(shù),在商品的推薦上所使用的主要技術(shù)方面體現(xiàn)為協(xié)同過濾技術(shù)以及知識推薦技術(shù)等。協(xié)同過濾技術(shù)作為電子商務(wù)個性化推薦中使用最為廣泛的技術(shù)。這種技術(shù)依靠鄰居用戶所得到的目標(biāo)資料,進(jìn)而進(jìn)行用戶推薦,這種推薦方式的個性化相當(dāng)高。在電子商務(wù)的各種個性化推薦技術(shù)中,協(xié)同過濾由興趣相近用戶作為出發(fā)點進(jìn)行用戶推薦。這種推薦方式的優(yōu)點是,只要維護(hù)好用戶興趣的數(shù)據(jù)庫,對用戶的愛好進(jìn)行定期分析,與相同愛好群體進(jìn)行交互,就可以相對簡單地進(jìn)行精準(zhǔn)的用戶推薦。況且,在使用這一技術(shù)的過程中,所推薦的用戶在產(chǎn)品的偏愛上與其他商品也有著一定的聯(lián)系。正因如此,對用戶的購買情況進(jìn)行首要分析相當(dāng)必要,其次是對各商品間的近似度進(jìn)行調(diào)查分析。通過所得出的分析結(jié)果進(jìn)行推薦。這兩種不同的推薦策略,前者是將客戶與客戶的關(guān)系作為運行的核心,后者是將商品間的聯(lián)系作為運行核心。雖然核心不同,但只要是分析得當(dāng),都能夠獲得近似的推薦效果。在協(xié)同過濾的推薦方法中,進(jìn)行跨類型的推薦同時還不需要領(lǐng)域內(nèi)的知識限制,就能同他人進(jìn)行經(jīng)驗上的共享。具有相當(dāng)良好的適應(yīng)性特點,伴隨著時間上的推移,電子商務(wù)系統(tǒng)在不斷地進(jìn)步和發(fā)展,推薦系統(tǒng)所推薦的商品質(zhì)量也會不斷地提高。隱式反饋的實現(xiàn)在減少用戶量反饋量的同時,也推動著電子商務(wù)系電子個性化學(xué)習(xí)系統(tǒng)的發(fā)展速度。然而,悉數(shù)問題以及新用戶等因素的干擾,協(xié)同過濾技術(shù)還存在著一些歷史遺留性的缺陷問題。電子商務(wù)個性化推薦技術(shù)中對于規(guī)則推薦技術(shù)的應(yīng)用,是從關(guān)聯(lián)規(guī)則的推薦技術(shù),這一基礎(chǔ)上采取資料并實施的。這種技術(shù)將實際交易中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息作為其傳遞的數(shù)據(jù)來源。并將此數(shù)據(jù)作為商品信息間的溝通橋梁。

  四、電子商務(wù)個性化推薦系統(tǒng)技術(shù)在未來的發(fā)展趨勢分析

  在電子商務(wù)的個性化推薦過程中,其所使用的技術(shù)存在著一定的不足之處。因此,在實際的使用過程中需要對這些推薦技術(shù)進(jìn)行分析。由于當(dāng)前用戶興趣資料的自動化程度相對較低,以及相當(dāng)一部分用戶在對于商品評價的方面較為消極。受這些因素的影響,推薦技術(shù)在未來的發(fā)展過程中,不能僅僅局限于對用戶信息的采集,還需要更加深入的對用戶領(lǐng)是瀏覽信息這一方面進(jìn)行技術(shù)層次上的挖掘。只有這樣,信息收集技術(shù)在自動化程度上的進(jìn)程才能得到推動,并且能夠更上一層次的發(fā)展。由于推薦算法速度和實時性能的不斷加強(qiáng),電子商務(wù)個性化推薦技術(shù)的算法還需要進(jìn)一步加強(qiáng)以及改進(jìn)。

  參考文獻(xiàn):

  [1]李小龍.基于MapReduce的電子商務(wù)個性化推薦研究[D].北京交通大學(xué),2014.

  [2]王輝.基于混合機(jī)制的電子商務(wù)個性化推薦研究[D].大連海事大學(xué),2009.

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