期刊专题

10.11925/infotech.2096-3467.2017.0890

基于用户浏览日志的移动购买预测研究

引用
[目的]对用户在移动购物APP进行的信息浏览与商品购买行为特征进行描述分析,并尝试预测商品购买.[方法]在日志请求参数与用户信息行为类型之间建立映射,得到用户的行为解析,进一步分析用户行为特征后,使用Logistic二元回归和C&R决策树两种方法建立商品支付购买预测模型.实验数据来自2015年3月某移动购物APP的290位重度用户的3 923 429条服务器端日志.[结果]在用户浏览行为特征方面,用户周内使用平稳,夜晚睡前达到高峰;最关注单品详情,浏览程度越深越有可能查看店铺信息并进行商品、店铺信息的分享;用户对商品的浏览呈幂律分布,90%的商品浏览记录都在16条以下.在用户购买行为特征方面,有9条浏览记录的商品、提交了订单的商品最有可能被购买;商品购买与浏览、分享单品和店铺信息次数呈正相关.在商品支付购买预测方面,C&R决策树预测准确率稍高于Logistic二元回归,然而变量种类远少于后者.[局限]日志数据可能不能准确反映用户的操作行为;对于用户行为的解析有一定模糊性;数据来自重度用户,可能不具有普适性;数据来自于3月份这个时间段,可能会受前后浏览或购买行为的影响.[结论]用户浏览及购买行为特征可帮助移动购物APP完善产品功能,提升用户体验;Logistic二元回归相比于C&R决策树可以更好地预测商品支付购买.

信息浏览、信息行为、购买预测、移动购物、移动电商

2

G250.2(图书馆学、图书馆事业)

国家自然科学基金项目“面向电子商务生态平衡的目录导购机制研究”项目71373015的研究成果之一

2018-03-29(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共13页

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数据分析与知识发现

1003-3513

11-2856/G2

2

2018,2(1)

专业内容知识聚合服务平台

国家重点研发计划“现代服务业共性关键技术研发及应用示范”重点专项“4.8专业内容知识聚合服务技术研发与创新服务示范”

国家重点研发计划资助 课题编号:2019YFB1406304
National Key R&D Program of China Grant No. 2019YFB1406304

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