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基于支持向量機的電子商城用戶分類個性化推薦算法設(shè)計

2016-07-06 05:54:09李烈軍唐輝軍寧波大紅鷹學(xué)院信息工程學(xué)院浙江寧波315175
電子測試 2016年12期

王 潔,李烈軍,徐 鍇,唐輝軍(寧波大紅鷹學(xué)院信息工程學(xué)院,浙江寧波,315175)

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基于支持向量機的電子商城用戶分類個性化推薦算法設(shè)計

王 潔,李烈軍,徐 鍇,唐輝軍
(寧波大紅鷹學(xué)院信息工程學(xué)院,浙江寧波,315175)

摘要:電子商城作為用戶經(jīng)常性訪問的場所,這對用戶實時分類進而完成商品購買預(yù)測準確性提供了必要的數(shù)據(jù)基礎(chǔ),本文基于支持向量機技術(shù),對基于登錄用戶實時分類,進而完成商品個性化推薦的預(yù)測過程進行了詳細設(shè)計,以減少客戶搜索商品的時間,提升網(wǎng)站的銷售額。

關(guān)鍵詞:電子商務(wù);支持向量機;用戶分類

0 引言

在電子商務(wù)的變化發(fā)展中,各家電商網(wǎng)站和銷售個體積累了大量的數(shù)據(jù),掌握數(shù)據(jù)進而可開發(fā)一系列的商業(yè)模式。推薦技術(shù)就是基于大數(shù)據(jù)應(yīng)用的一種有效手段。用戶經(jīng)常會迷失在大量的商品信息空間中,無法順利找到自己需要的商品。基于推薦技術(shù)的電商手段可以有效的識別用戶有效需求,進而達到識別需求,快速達到系統(tǒng)應(yīng)用的目的,在很多方面,推薦技術(shù)都取得了不錯的成績。同時,基于用戶挖掘的數(shù)據(jù)技術(shù)被廣泛的用于用戶識別、系統(tǒng)模式推薦等方面,通過相關(guān)推薦技術(shù)的應(yīng)用,使得用戶快速達到需求,進而提高相關(guān)電商平臺的銷售收入。

本文基于用戶訪問的歷史數(shù)據(jù),應(yīng)用支持向量機技術(shù)對用戶進行實時分類識別,進而完成用戶購買商品推薦。

1 支持向量機技術(shù)

支持向量機是Cortes和Vapnik于1995年首先提出的,它在解決小樣本、非線性及高維模式識別中表現(xiàn)出許多特有的優(yōu)勢,并能夠推廣應(yīng)用到函數(shù)擬合等其他機器學(xué)習(xí)問題中。其表示在n維向量空間內(nèi),考慮樣本集合{xi,di},xi是輸入的特征,di是樣本對應(yīng)的分類。經(jīng)過加入松弛變量后,模型目標(biāo)為:

2 個性化推薦系統(tǒng)設(shè)計和實驗

本文采取的支持向量機技術(shù),主要依據(jù)線性分類過程,通過設(shè)置四類電子商城用戶類別,選取注冊用戶的信息外加消費金額和購買商品數(shù)量作為個人變量屬性,建立面向用戶的用戶支持向量機分類。根據(jù)相應(yīng)類別的用戶分類,進而選擇相應(yīng)類型的促銷商品廣告作為預(yù)測用戶需求,表1為相應(yīng)的產(chǎn)品預(yù)測表字段設(shè)置。

表1 預(yù)測表(yuce)

該系統(tǒng)中測試的用戶購買商品數(shù)量為100條,該系統(tǒng)主要實現(xiàn)針對用戶分類的商品推薦,客戶列表具體如表2所示。

表2 客戶列表

根據(jù)用戶在瀏覽網(wǎng)站時記錄的行為數(shù)據(jù),本系統(tǒng)主要從購物車情況分析,選擇了類別,金額,數(shù)量為分類屬性變量系統(tǒng)用支持向量機分類預(yù)測出客戶下一次最感興趣的產(chǎn)品類別,從而推薦產(chǎn)品,一個針對Zhou用戶的登錄推薦列表如表3所示。

表3 推薦產(chǎn)品列表

3 結(jié)束語

本文對基于支持向量機分類的用戶興趣預(yù)測進行了有益的探索和研究。對支持向量機算法進行了有效描述和算法應(yīng)用,能基于算法得出基本準確的預(yù)測。

參考文獻

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王潔(1992-),女,安徽六安人,本科,研究方向為軟件開發(fā)與測試

李烈軍(1992-),男,四川宣漢人,本科,研究方向為軟件工程

徐鍇(1992-),男,浙江嘉興人,本科,研究方向為軟件工程

The Designation of e-commerce personalized recommendation system of classification of users Based on support vector machines

Wang Jie,Li Liejun,Xu Kai,Tang Huijun
(College of Information Engineering,Ningbo Dahongying University,Ningbo,315175,China)

Abstract:Electronic shopping mall is often accessed by users,the purchasing data can predict the demand goods.In this paper,based on the support vector machine technology and the users’ real-time classification,the personalized prediction system is designed.It can reduce the time to search the goods and increase the sales.

Keywords:e-commerce;support vector machines;user classification

中圖分類號:TH122;TP31

文獻標(biāo)識碼:A

基金項目:2016年浙江省大學(xué)生科技創(chuàng)新活動計劃暨新苗人才計劃(No.2016R425007)

作者簡介

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