[发明专利]面向用户消费行为的时间推移数据分析模型的建立方法在审
申请号: | 201210181711.4 | 申请日: | 2012-06-04 |
公开(公告)号: | CN102693502A | 公开(公告)日: | 2012-09-26 |
发明(设计)人: | 王渊 | 申请(专利权)人: | 南京中兴软创科技股份有限公司 |
主分类号: | G06Q30/02 | 分类号: | G06Q30/02 |
代理公司: | 南京天华专利代理有限责任公司 32218 | 代理人: | 夏平 |
地址: | 211153 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 面向 用户 消费行为 时间 推移 数据 分析 模型 建立 方法 | ||
技术领域
本发明涉及的面向用户消费行为的时间推移数据分析模型的建立方法,主要是针对用户消费数据进行建模分析,通过以时间推移为基础的分析模型的建立方法来推测用户长期的消费兴趣和趋向,本模型的实现涉及到数据趋势建模,遗忘曲线分析,统计学算法等领域,通过本分析模型的建立方法的建立和实现能够对用户消费的兴趣和趋势进行有效的,合理的分析,有利于商家更好的对未来的市场策略做出有效的反应和调整以增强市场竞争力。
背景技术
目前零售行业竞争激烈,随着互联网电子商务的迅猛发展,传统的零售行业也逐渐的向电子商务、网络购物方面不断的渗透,用户消费的人群广泛化,消费的途径多元化,是的传统的零售消费数据急剧增长,对于零售商来说,如何能更好的把握用户消费兴趣及倾向,从而及时的做出市场反应,掌握市场先机,已经成为了一个不得不面对的问题。然后目前采用的商业数据分析主要是针对数据本身的指标性分析,只能反应数据本身所反应出来的指标匹配情况,更多的根据时间推移的预测分析往往都是通过人为的来做二次分析,缺乏科学性,缺乏推理性。所以,在传统零售业务急剧增长和网络化发展迅速的大趋势下,传统的数据分析已经很难适应,具体体现在以下一些方面:
1.针对数据本身的指标性分析,只能反应数据本身所反应出来的指标匹配情况,没有一个标准的基于时间推移的分析模型的建立方法,不能对消费兴趣和倾向进行一个有效的分析和预测。
2.传统的分析是基于时间维度块的分析,没有形成连续的分析模型的建立方法。
3.没有结合人本身的遗忘曲线等特性来进行综合分析,只是通过数据本身来进行指标分析。分析结果的可实际性参考价值不大。
4.没有专门针对于长期消费兴趣的倾向的标准分析模型的建立方法,标准化程度和可参考性程度都很低,分析结果不具备实际应用价值。
发明内容
本发明的目的是针对目前用户消费行为数据分析中的一些局限性;提出的一种面向用户消费行为的时间推移数据分析模型的建立方法,本模型主要是通过建立基于时间推移基础上的算法模型,结合人本身的遗忘曲线特征对消费数据进行量化分析,从而得到长期范围内的用户消费兴趣和倾向,通过本分析模型的建立方法的建立和实现能够对用户消费的兴趣和趋势进行有效的,合理的分析,有利于商家更好的对未来的市场策略做出有效的反应和调整以增强市场竞争力。
本发明的技术方案是:
一种面向用户消费行为的时间推移数据分析模型的建立方法,该方法包括以下步骤:
A、首先建立用户消费数据模型库,采集一段时间内的用户消费数据;
B、建立用户消费行为分析指标库;
C、建立时间推移用户消费倾向分析方法;
D、对于消费行为分析指标库所要求分析的各项指标,结合步骤C的时间推移用户消费倾向分析方法进行分析,得到各项指标的分析结果,作为时间推移数据分析模型输出;
E、通过对连续时间段内用户消费倾向的分析,调整各项指标的权重使模型进一步优化。
本发明的步骤C中,时间推移用户消费倾向分析是指计算在一段时间r内用户的短期消费倾向,采用如下公式:
其中,f(k,r)为用户在短期时间r对任一类商品的短期消费倾向度,(k,t)为用户在时刻t(t∈r)浏览的属于对应类商品的消费倾向指数;如果时间间隔r取得足够小,不同的时间间隔内用户对对应类商品的短期消费倾向度可以看作相互独立,计算兴趣度都从零开始。对每一个分类都计算其短期消费倾向度,就可得到用户短期消费倾向模型。
本发明的用户对任一消费对应商品的兴趣度即用户消费倾向度指数用线性方程来计算,为消费时间设置两个阈值T1,T2(T1<T2),则用户对某个商品的兴趣度f(k)方程:
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