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网络消费者感性需求分析及应用研究--以服装为例

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1. 绪论第9-19页
    1.1 研究背景及意义第9-11页
        1.1.1 研究背景第9-11页
        1.1.2 研究意义第11页
    1.2 国内外研究现状第11-16页
        1.2.1 电子商务推荐相关研究第11-14页
        1.2.2 服装个性化推荐方法第14-15页
        1.2.3 感性需求相关研究第15-16页
    1.3 本文研究内容与结构第16-19页
2. 商品属性与感性特征的联系第19-31页
    2.1 模糊数学的引入第19-22页
        2.1.1 语言变量的模糊化表示第19-20页
        2.1.2 去模糊化第20-22页
    2.2 研究对象的选择第22-23页
    2.3 商品属性的获取第23-25页
        2.3.1 商品属性的选取第23页
        2.3.2 商品属性空间第23-24页
        2.3.3 商品模型的表示第24-25页
    2.4 感性特征的描述第25-28页
        2.4.1 感性特征的概念第25页
        2.4.2 感性特征空间第25-27页
        2.4.3 感性特征的语义模糊化第27-28页
    2.5 建立商品属性与感性特征的联系第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
3. 个性化感性需求模型第31-47页
    3.1 研究思路第31-32页
    3.2 商品属性重要度第32-34页
        3.2.1 商品属性重要度的概念第32-33页
        3.2.2 商品属性重要度的计算第33-34页
    3.3 商品感性特征评分矩阵第34-35页
        3.3.1 感性特征评分的概念第34页
        3.3.2 感性特征评分矩阵的构建第34-35页
    3.4 个性化感性需求模型第35-39页
        3.4.1 感性特征偏好度第35-37页
        3.4.2 感性特征权重第37-38页
        3.4.3 感性需求模型的建立第38-39页
    3.5 实例验证第39-46页
        3.5.1 样本的选择与处理第39-40页
        3.5.2 个性化感性需求分析第40-42页
        3.5.3 感性需求分析结果的验证第42-46页
    3.6 本章小结第46-47页
4. 基于感性需求模型的推荐方法第47-57页
    4.1 研究思路第47页
    4.2 算法原理第47-49页
    4.3 推荐方法描述第49-51页
        4.3.1 商品与感性需求的相似度计算第49-50页
        4.3.2 推荐算法描述第50-51页
    4.4 推荐结果评价指标第51页
    4.5 实验验证第51-55页
        4.5.1 样本的选择与处理第51-52页
        4.5.2 生成推荐列表第52-53页
        4.5.3 推荐结果的验证第53-55页
    4.6 本章小结第55-57页
总结第57-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第64-65页
致谢第65-66页

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