关联规则在推荐系统中的应用(共8页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上关联规则在推荐系统中的应用 摘要:推荐系统从网站数据中提取用户感兴趣的信息,为用户提供个性化服务。推荐算法应尽可能地利用各种有用的资料信息,提供更加精确有效的推荐。文章对目前推荐系统所使用的技术进行了分析针对推荐系统面临的问题,提出一种基于关联规则挖掘的推荐算法,该算法结合用户访问数据和商品层次结构数据,快速选择最优匹配粒度,进行在线推荐。 关键词:数据挖掘关联规则推荐系统 1引言 随着商场信息化的建设,商场积累了大量的销售数据。面对海量销售数据和大量繁杂信息,如何从数据海洋中提取有价值的知识,为商场的管理提供决策支持,提高商场的竞争力,已经成为商场管理者关注的热点。
2、在这一背景下,数据挖掘技术应运而生。数据挖掘技术就是从大量的数据中挖掘出有效的、新颖的和潜在有用的知识,目的是为企业的管理决策提供支持。在数据挖掘的知识模式中,关联规则挖掘是非常重要的一种,也是非常活跃的一个分支。关联规则挖掘能发现大量数据中项目集之间有趣的关联或相关关系。随着大量数据不断地收集和存储,许多业界人士对于从他们的数据库中挖掘关联规则越来越感兴趣。从大量商务事务记录中发现有趣的关联关系,可以帮助许多商务决策的制定,如分类设计、交叉购物和促销分析。关联规则可以广泛应用到商场、金融、政府、通信等各个领域。推荐系统就是根据用户个人的喜好、习惯来向其推荐商品信息的程序。最初的研究动机来自于
3、Internet带来的信息爆炸。通常人们借助于搜索引擎来寻找所需的内容,但大多数用户很难用几个简短的关键字来准确地描述自己的需要,其结果是要么得不到任何结果,要么不得不在返回的一长串列表中逐个查看。于是设想让一个程序来揣摩用户的心意,观察什么是用户喜欢的,什么是用户不喜欢的,然后自动地为用户筛选出与喜欢的模式匹配的内容,过滤掉那些与不喜欢的模式匹配的内容。要解决这一问题,传统的数据库技术已经很难满足商场管理者的需求。 2推荐系统介绍 电子商务网站可以使用推荐系统分析客户的消费偏好,向每个客户具有针对性地推荐的产品,帮助用户从庞大的商品目录中挑选真正适合自己需要的商品。推荐系统在帮助了客户的同时
4、也提高了顾客对商务活动的满意度,换来对商务网站的进一步支持。一般说来,推荐系统在电子商务活动中的作用可以归纳为以下几点: 2.1帮助用户检索有用信息 已有明确购物目标的客户也许可以借助检索系统找到自己需要的东西,但对于大多数只是四处逛逛看一看的冲浪者,或是对自己的需要比较模糊的购买者。很难有耐心在几十页长的商品目录逐项查找是否有自己感兴趣的东西。而推荐系统通过合适的推荐,可以将一个浏览者变为购买者。 2.2促进销售。在用户购买过程中,推荐系统根据购物车中已有的东西向用户提供其它有价值的商品推荐,用户能够从提供的推荐列表中购买自己确实需要但在购买过程中没有想到的商品,可以有效地提高电子商务系统的
5、交叉销售和向上销售提供客户正追求的更好的商品或服务。 2.3个性化的服务 一个成功的推荐系统实际为每个顾客建立了一个自己的商店,网站的内容根据每个客户的特点进行调整。 2.4提高客户忠诚度 个性化的服务在商家与顾客之间建立起了一条牢固的纽带,顾客越多地使用推荐系统推荐系统可以更适合顾客的需要。将顾客更多地吸引到自己的网站,与顾客建立长期稳定的关系。从而能有效保留用户,防止用户流失。 作为电子商务站点来说,获得了用户的频繁查找路径信息只是电子商务站点走向成功的第一步。即浏览用户可能正在查找一些商品信息,还需要进一步分析有多少查找用户最终会转换为购买者,以赢得电子商务站点的最终目标即查找用户转换为
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- 关 键 词:
- 关联 规则 推荐 系统 中的 应用
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