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基于WEB文本挖掘的电子商务网站个性化推荐研究

发布时间:2017-04-21 12:04

  本文关键词:基于WEB文本挖掘的电子商务网站个性化推荐研究,,由笔耕文化传播整理发布。


【摘要】:Web文本挖掘的目的在于从Web页面中提取有用的信息和知识,而个性化推荐可以看成一种“信息找人”的方式。有效的信息是产生精确个性化推荐的基础,因此Web文本挖掘已成为了个性化推荐研究的一个热点。同时,大数据时代的到来,数据信息呈现爆炸式的增长,正是由于这种爆炸式的增长,人们发现自己感兴趣信息的难度也在增大。因此,个性化推荐技术在互联网很多领域变得更加重要。 电子商务个性化推荐的研究对用户和网站来说是一种双赢的模式。对用户而言,可以快捷方便的得到自己的需求物品,满足自己的真实需求;对于网站经营者而言,可以充分的展示自己的商品,充分的挖掘长尾理论带来了销售额。从研究的价值角度上是很有前景的。 本文对电子商务网站个性化推荐的研究是基于Web文本挖掘模型的,推荐的数据来源为网站的Web服务器日志,并给出了基于Web文本挖掘的电子商务个性化推荐模型。首先,模型分析了电子商务网站的拓扑结构和页面结构,通过对日志进行数据过滤、会话识别、用户识别和路径补充来提取交易事务;其次,进行Web文本挖掘,主要涉及到中文分词,特征词条权重计算以及特征词条集合的提取等;进而对交易事务集进行特征化的转换表示和聚类分析;最后,当用户访问网站时,通过分析当前用户会话的特征信息,计算与聚类集中交易事务的相似性,进而产生个性化推荐集。本文最后建立了基于Web文本挖掘的电子商务网站个性化推荐系统,用于验证文中的模型,验证的衡量指标为个性化推荐研究领域认可的精准率、召回率、推荐结果覆盖率以及新颖度。同时,实验中对比了传统Web文本挖掘中使用的TF*IDF算法与本文选择使用BM25F算法的优劣。本文构建的基于Web文本挖掘的个性化推荐能够很好的跟踪用户在访问页面中产生的兴趣意向变化问题,当用户从一类商品跳转到另一类物品时,对特征词条的提取也会变化,故能够及时的调整推荐集。图13表4参51
【关键词】:个性化推荐 文本挖掘 BM25F 层次聚类
【学位授予单位】:安徽理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TP391.1;TP393.092
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-12
  • 1 绪论12-20
  • 1.1 研究背景12-13
  • 1.2 研究目的和意义13-15
  • 1.2.1 研究目的13-14
  • 1.2.2 研究意义14-15
  • 1.3 国内外研究现状15-17
  • 1.4 研究方法17-18
  • 1.5 创新点与推荐模型框架18-20
  • 2 电子商务网站Web服务器日志挖掘20-27
  • 2.1 电子商务网站页面结构分析20-21
  • 2.2 Web站点拓扑结构21-22
  • 2.3 提取交易事务22-24
  • 2.3.1 数据过滤22-23
  • 2.3.2 用户识别23-24
  • 2.3.3 会话识别24
  • 2.4 Web页面净化24-27
  • 3 Web文本特征表示27-35
  • 3.1 Web文本特征化介绍27
  • 3.2 中文分词27-30
  • 3.3 Web文本特征提取30-33
  • 3.4 Web文本特征选择33-35
  • 4 基于Web特征词条聚类的文本挖掘35-43
  • 4.1 交易事务特征词条表示35-36
  • 4.2 页面停留时间表示36-37
  • 4.3 交易事务特征化表示37-38
  • 4.4 交易事务聚类38-40
  • 4.4.1 层次聚类及算法流程38-39
  • 4.4.2 聚类文档导出39-40
  • 4.5 推荐结果生产规则40-43
  • 5 实验与分析43-51
  • 5.1 实验数据43-45
  • 5.1.1 数据集介绍43-44
  • 5.1.2 数据集选取44-45
  • 5.2 实验设计45-47
  • 5.3 实验结果与分析47-51
  • 6 总结51-53
  • 参考文献53-56
  • 验证系统设计说明及核心代码56-69
  • 致谢69-70
  • 作者简介及读研期间主要科研成果70

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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4 王健鹏;刘守艾;于倩倩;;浅析中小型公司电子商务及其网络拓扑结构[J];电子技术与软件工程;2013年11期

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6 张卫丰,徐宝文,许 蕾;Web页面安全性技术初探[J];计算机工程与应用;2000年11期

7 陈新中,李岩,谢永红,杨炳儒;Web挖掘研究[J];计算机工程与应用;2002年13期

8 周业茂;丁二玉;赵志宏;骆斌;;一个基于关联规则的个性化方法DPARM[J];计算机工程与应用;2008年30期

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10 吴兵;叶春明;陈信;;基于多代理的个性化推荐学习系统[J];计算机工程;2010年15期


  本文关键词:基于WEB文本挖掘的电子商务网站个性化推荐研究,由笔耕文化传播整理发布。



本文编号:320287

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