作者:
原文服务方: 现代电子技术       
摘要:
针对传统电子商务客户流失估计模型对RFM数值分析不准确,估计误差大的问题,提出基于改进神经网络的电子商务客户流失估计模型.利用改进神经网络分析历史数据,完成数据挖掘,分析客户活跃度以及再交易的可能性,考察客户潜在价值,建立贡献分析评价流程,采用RFM模型确定权重,建立基于改进神经网络的电子商务客户流失估计模型.实验结果表明,与传统方法相比,所提方法对RFM数值分析更加精准,使电子商务客户流失估计误差明显缩小,由此证明所提出的基于改进神经网络的电子商务客户流失估计模型更加有效.
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文献信息
篇名 改进神经网络的电子商务客户流失估计
来源期刊 现代电子技术 学科
关键词 改进神经网络 电子商务 模型构建 客户流失 数据挖掘 价值分析
年,卷(期) 2020,(13) 所属期刊栏目 测控与自动化技术
研究方向 页码范围 103-105,109
页数 4页 分类号 TN915-34|TP393
字数 语种 中文
DOI 10.16652/j.issn.1004-373x.2020.13.025
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 崔彦君 广东培正学院数据科学与计算机学院 13 11 2.0 3.0
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研究主题发展历程
节点文献
改进神经网络
电子商务
模型构建
客户流失
数据挖掘
价值分析
研究起点
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研究分支
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引文网络交叉学科
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期刊影响力
现代电子技术
半月刊
1004-373X
61-1224/TN
大16开
1977-01-01
chi
出版文献量(篇)
23937
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135074
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