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出版时间:
2014-06
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装帧:
平装
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开本:
16开
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ISBN:
9787504752246
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出版时间:
2014-06
售价
¥
28.46
5.9折
定价
¥48.00
品相
全新
上书时间2024-01-29
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商品描述:
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作者简介
薛福亮,1978年9月生,山东临沂人,系天津财经大学商学院电子商务专业教师,天津大学管理学博士。主要研究方向:电子商务推荐、数据挖掘。2009年9月-2010年3月赴美国加州大学富乐敦分校做不错访问学者。曾获天津市很好青年教师、天津市“131人才工程”第三层次人选、“天津财经大学靠前青年教师”等称号。近年来在核心期刊发表论文10余篇,出版教材3部,同时主持和参与多项省部级课题。
目录
章 电子商务系统概述
节 电子商务的产生和发展
一、引言
二、电子商务产生和发展的条件
三、电子商务发展的三个阶段
四、电子商务对社会经济会产生哪些影响
五、电子商务在国内外的发展情况
第二节 相关学科对电子商务的影响
一、计算机学科与电子商务
二、通信学科与电子商务
三、管理学科与电子商务
第三节 电子商务的基本概念
一、电子商务的定义
二、电子商务的硬件工作平台
三、电子商务的软件工作平台
第四节 电子商务与推荐系统
第五节 电子商务推荐现阶段问题
第六节 本书的主要工作
一、本书的研究意义
二、本书的主要内容
三、本书的基本思路与研究方法
第七节 本书的组织结构
第二章 电子商务推荐及其相关技术评析
节 电子商务推荐系统
一、电子商务推荐系统及构成
二、电子商务个性化推荐系统的作用
三、电子商务个性化推荐系统的研究内容
四、推荐典型案例
第二节 国内外研究现状
一、基础评价数据的完整性研究现状
二、推荐方法研究现状
三、计算复杂度研究现状
第三节 基于内容的推荐
一、基于内容推荐基本思想
二、基于内容推荐过程
第四节 协同过滤推荐
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内容摘要
目前主流协同过滤推荐多依据用户对项目的直接评价,在具有相似偏好的用户之间进行交叉推荐。因部分用户不愿意对项目进行评价造成了评价数据的缺失,导致稀疏性问题。本书提出基于稀疏评价数据应用som神经网络对具有相似用户进行聚类,依据同一聚类簇内用户购物偏好的相似性,进一步应用rbfn神经网络进行预测,以获得缺失用户评价值,同时结合动态产品分类树及关联规则挖掘推荐,较好地解决了协同过滤推荐存在的稀疏性问题。
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