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基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價

2024-06-12 00:00:00馬倩倩
物流科技 2024年7期

摘 "要:客戶對農(nóng)村電商物流的需求是推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的重要載體。因此,對客戶滿意度評價的測度應作為農(nóng)村電商發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分。文章在構(gòu)建農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價指標體系的基礎上,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度進行評價。結(jié)果表明,所構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡可以對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度進行可行有效的評價。

"關(guān)鍵詞:BP神經(jīng)網(wǎng)絡;農(nóng)村電商物流服務;客戶滿意度

"中圖分類號:F713.365.1 " "文獻標志碼:A

DOI:10.13714/j.cnki.1002-3100.2024.07.016

Abstract: The customer's demand for rural e-commerce logistics plays a crucial role in promoting the implementation of rural revitalization strategy. Therefore, the measurement of customer satisfaction evaluation should be taken as a significant component of the development strategy in rural e-commerce. Based on constructing customer satisfaction evaluation index system for rural e-commerce logistics service, this papers employs BP neural network to evaluate customer satisfaction for rural e-commerce logistics service. The results demonstrate that the constructed BP neural network can effectively evaluate the customer satisfaction for rural e-commerce logistics service.

Key words: BP neural network; rural e-commerce logistics service; customer satisfaction

0 "引 "言

"目前,在國家大力支持脫貧政策的背景下和我國經(jīng)濟快速發(fā)展的情況下,使得農(nóng)村電商規(guī)模呈逐年增長趨勢。農(nóng)村電商已在推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、推動農(nóng)業(yè)升級中發(fā)揮出重要的作用[1]。當前的農(nóng)村電商物流既是“互聯(lián)網(wǎng)+”時代發(fā)展的必然,也是農(nóng)村電商發(fā)展的重要組成部分,更是全面建成小康社會發(fā)展目標的重要因素[2]。然而,農(nóng)村電商的發(fā)展還面臨著諸多挑戰(zhàn),包括基礎設施不完善、信息化水平低、專業(yè)人才匱乏、物流成本高昂等[3],這些問題直接影響農(nóng)村電商的客戶滿意度,限制了農(nóng)村電商的可持續(xù)發(fā)展。因此,建立農(nóng)村電商物流客戶滿意度評價模型具有實際的理論意義和應用價值。

"國內(nèi)外已有大量的學者對農(nóng)村電商物流相關(guān)評價進行了研究。李慶昌等[4]使用DANP多準則決策方法對快遞服務評價指標進行分析,研究主要素與次要素之間的相關(guān)性。魏臻祥等[5]意識到逆向物流服務質(zhì)量評價指標的實用性,采用改進的突變級數(shù)理論方法構(gòu)建物流服務質(zhì)量的評價模型。翟小可等[6]以層次分析法與模糊綜合評價法構(gòu)建農(nóng)村電商物流服務質(zhì)量評價模型。王志輝等[7]將SERVQUAL模型和德爾菲法相結(jié)合構(gòu)建質(zhì)量評價體系,得出設施設備與人員因素是電商物流服務質(zhì)量的核心影響因素??傮w看,目前國內(nèi)對農(nóng)村電商物流服務及評價方面的研究相對缺乏,且主觀性較強。

"現(xiàn)如今,在人工智能廣泛普及的基礎上,神經(jīng)網(wǎng)絡在我國各個方面得到廣泛應用[8]。因此,本文結(jié)合神經(jīng)網(wǎng)絡的特征,采用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度進行評價,證實該方法在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價當中可以得到廣泛應用與普及。

1 "農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價體系構(gòu)建

"考慮到各行業(yè)的獨特性,本文以某鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品電商物流服務客戶滿意度作為評價對象,將電商大眾消費者作為評價主體。農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價體系構(gòu)建原則包括以下三部分:

(1)普遍性與特殊性結(jié)合原則。農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價指標體系結(jié)合了農(nóng)村電商與農(nóng)村物流的特點,除了傳統(tǒng)意義上的電商與物流之間密不可分的作用關(guān)系而確立的評價指標之外,更應注重根據(jù)農(nóng)村地區(qū)獨有的物流特色設定指標,有效地平衡農(nóng)村電商物流的普遍性和特殊性需求,提高物流服務的適應性。

"(2)系統(tǒng)性與層次性結(jié)合原則。大多農(nóng)村電商物流服務質(zhì)量評價類文獻考慮到農(nóng)村物流的相關(guān)影響因素,忽略了交易前和交易后的農(nóng)村電商因素,本文認為農(nóng)村電商與物流之間密不可分,應將二者視為整體進行分析,而二者又確實有本質(zhì)區(qū)別,因此在設計評價指標體系時要結(jié)合系統(tǒng)性與層次性。層次性原則在指標體系維度中也尤為重要,本文主要從普通電商物流和農(nóng)村電商物流兩個維度設計評價指標,從而保證指標體系的系統(tǒng)性和全面性,提高農(nóng)村電商物流的協(xié)同效率。

"(3)科學性與實用性結(jié)合原則。本文的科學性主要體現(xiàn)在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價指標體系的構(gòu)建過程中,要確保選取的指標能夠真實有效地反映出農(nóng)村電商物流服務質(zhì)量優(yōu)劣,設計指標時將消費者心理因素和電商因素考慮在內(nèi),既考慮到客觀環(huán)境帶來的影響,又考慮到人為因素對指標結(jié)果的主觀影響,做到實用性和適用性,并且力爭一定程度上提高其評價的準確性,推動農(nóng)村電商的可持續(xù)發(fā)展。

"基于此,首先選取普通電商物流指標作為一級指標,包括便利性、可靠性、響應性、經(jīng)濟性、有性性、客戶期望度。然后結(jié)合農(nóng)村電商物流的特點構(gòu)建二級指標體系[9-10]。建立農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度指標體系如圖1所示。

2 "農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型

2.1 "BP神經(jīng)網(wǎng)絡算法的基本原理

BP(Back Propagation)神經(jīng)網(wǎng)絡是Rumelhart和McClelland為首的科學家在1986年提出的多層前饋網(wǎng)絡,是一種基于誤差反向傳播算法訓練的人工神經(jīng)網(wǎng)絡模型,通過逐層傳遞和調(diào)整權(quán)重來實現(xiàn)輸入與輸出之間的復雜映射關(guān)系,BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型如圖2所示,包含輸入層、隱含層、輸出層3個部分。該圖展示了由L層神經(jīng)元組成的多層神經(jīng)網(wǎng)絡,第1層與最后1層分別是輸入層和輸出層,而第2層到L-1層均稱為隱含層[11]。

2.2.3 "模型訓練

建立BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型之后,必須對其進行樣本訓練,從而獲得各個節(jié)點的連接權(quán)重。設置期望誤差在0.5之內(nèi),學習率為0.01,滿足上述期望誤差條件則可以停止訓練,得到最終的結(jié)果。

3 "實證分析

在利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型進行農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價指標體系的計算時,采用MATLAB軟件進行相關(guān)數(shù)據(jù)的運算,仿真實驗環(huán)境MATLAB 2019b,所用PC的CPU為i5,2.80GHz,內(nèi)存為8GB RAM。

"為了驗證BP神經(jīng)網(wǎng)絡的有效性,首先需要用有評價結(jié)果的訓練集進行邏輯學習,然后用測試集進行誤差測試,如果BP神經(jīng)網(wǎng)絡模擬的評價結(jié)果與實際評價結(jié)果在設定的誤差內(nèi),則基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價模型構(gòu)成。本文以某鎮(zhèn)的電商為例,得到300組數(shù)據(jù),隨機選取270組樣本作為訓練樣本訓練網(wǎng)絡,其余30組作為測試樣本集輸入完成訓練的BP神經(jīng)網(wǎng)絡中進行誤差測試。測試樣本輸入到BP神經(jīng)網(wǎng)絡中進行仿真處理,把仿真得到的預測數(shù)據(jù)還原為原始數(shù)量級,將輸入BP神經(jīng)網(wǎng)絡的預測值與真實值比較,得到兩者之間誤差,通過擬合系數(shù)和均方誤差來衡量預測性能,同時BP神經(jīng)網(wǎng)絡的適用性用泛化能力衡量。

圖3展示了BP神經(jīng)網(wǎng)絡訓練過程中的均方誤差曲線。BP神經(jīng)網(wǎng)絡經(jīng)過3次迭代就能滿足設定的誤差要求,在訓練過程中均方誤差曲線逐漸減小,說明神經(jīng)網(wǎng)絡能較好地適用訓練數(shù)據(jù),同時也說明農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價的真實值與神經(jīng)網(wǎng)絡的預測值比較接近。

"圖4給出了BP神經(jīng)網(wǎng)絡誤差直方圖,可以看出,農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價值誤差均能滿足設定的要求,無論是從訓練集、驗證集還是測試集,說明BP神經(jīng)網(wǎng)絡擁有較強的非線性函數(shù)逼近效果。

BP神經(jīng)網(wǎng)絡在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價值上通過迭代的訓練過程,逐漸調(diào)整權(quán)重,使網(wǎng)絡能夠更好地擬合訓練數(shù)據(jù)。圖5展示了訓練后的BP神經(jīng)網(wǎng)絡期望值與預測值對比結(jié)果,從圖5中可以看出,農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價的期望值與預測值無限逼近,且誤差較小穩(wěn)定在0附近,滿足實際誤差設定的要求。

為了進一步驗證所構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價有效性,對上述所提及的泛化能力進行驗證,選取了可靠性的指標進行測試,測試結(jié)果及相對誤差如表1所示,從圖5中可以看出相對誤差的最大值為4.92%,最小值為0.47%,均滿足期望誤差5%的設定要求,說明所構(gòu)建的BP神經(jīng)網(wǎng)絡對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價可以推廣至其余的評價指標體系。

4 "結(jié) "論

"本文針對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度的特點,構(gòu)建農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價體系,在此基礎上利用BP神經(jīng)網(wǎng)絡對農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度進行評價,通過不斷迭代訓練,能夠準確預測農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度。根據(jù)研究結(jié)果,主要得出以下結(jié)論:(1)BP神經(jīng)網(wǎng)絡在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價中具有較好的預測能力。通過對客戶滿意度評價值的學習和訓練,能夠準確預測客戶滿意度水平,為農(nóng)村電商物流服務提供可靠的評估依據(jù)。(2)通過BP神經(jīng)網(wǎng)絡的泛化性進行驗證,可以得到BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型能夠推廣到其他的評價體系中,且展現(xiàn)了較好的預測性能,從而為決策和問題解決提供可靠的依據(jù)。(3)BP神經(jīng)網(wǎng)絡在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度的預測中應用具有實際意義。利用該模型,企業(yè)可以更好地了解客戶的需求和期望,并針對性地改進物流服務,提高客戶滿意度和忠誠度。

"盡管本文在農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價方面取得了一定的成果,但仍存在一些局限性。例如,農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價數(shù)據(jù)集有限,不足以覆蓋所有潛在的影響因素;此外,BP神經(jīng)網(wǎng)絡模型可能仍需要進一步的優(yōu)化和改進,以提高預測準確性和魯棒性。未來的研究可以進一步拓展農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價數(shù)據(jù)集的規(guī)模和多樣性,以更全面地評估農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度,為農(nóng)村電商企業(yè)提供重要的決策支持和改進方向,進而提高客戶滿意度和市場競爭力。

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收稿日期:2023-06-20

基金項目:教育部人文社會科學研究青年基金項目“物流業(yè)與制造業(yè)協(xié)同集聚機理及空間效應研究:基于產(chǎn)業(yè)融合與空間集聚交互視角”(19XJC790016);陜西省創(chuàng)新能力支撐計劃項目(軟科學研究計劃項目)“雙鏈融合下陜西省物流業(yè)與制造業(yè)融合創(chuàng)新機理與發(fā)展對策”(2022KRM002);陜西省教育廳重點科學研究計劃項目(新型智庫項目)“陜西省紡織業(yè)與物流業(yè)融合現(xiàn)狀及發(fā)展路徑研究”(21JT018)

作者簡介:馬倩倩(1998—),女,安徽宿州人,西安工程大學管理學院碩士研究生,研究方向:物流管理。

引文格式:馬倩倩. 基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡的農(nóng)村電商物流服務客戶滿意度評價[J]. 物流科技,2024,47(7):66-69.

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