[发明专利]商品选择偏好预测方法、装置及电子设备在审

专利信息
申请号: 202210328065.3 申请日: 2022-03-30
公开(公告)号: CN114742612A 公开(公告)日: 2022-07-12
发明(设计)人: 赵虹;李清明 申请(专利权)人: 清华大学
主分类号: G06Q30/06 分类号: G06Q30/06;G06Q30/02
代理公司: 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 代理人: 吴勇涛
地址: 100084 北京市海淀区双清路*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 商品 选择 偏好 预测 方法 装置 电子设备
【说明书】:

发明提供一种商品选择偏好预测方法、装置及电子设备,所述方法包括:获取若干个可选商品各自的预设属性信息和预设市场信息;基于所述预设属性信息和所述预设市场信息,分别计算各可选商品的商品效用;判定所述商品效用满足预设条件,则该所述商品效用对应的可选商品为目标商品;其中,所述预设市场信息至少包括商品所处场景、商品所对应商家信息、商品与竞品对比信息和商品展示位置。本方法不仅充分考虑了市场信息的影响,更能从整体上有效提升用户商品选择偏好预测的准确性,并且,通过所确定的目标商品,可以很大程度上节省用户的时间而帮助用户直接做出选择,还可以提升交易成功率。

技术领域

本发明涉及智能化电商技术领域,尤其涉及一种商品选择偏好预测方法、装置及电子设备。

背景技术

电子商务技术逐步成熟发展,网络购物也逐渐成为人们首选的购物方式。在网络购物过程中,当用户搜索某产品时,电商平台往往会返回一系列可选商品以供用户进行选择。分析用户对商品的偏好,并基于用户的偏好帮助用户从一系列可选商品中快速找到符合其需求的或最满意的商品,是电商平台为用户提供个性化服务的重要目标。而用户对商品的偏好,或者说用户对商品的满意度,不仅与商品自身的属性信息有关,也会受到商品所处市场的市场信息(商品所处的具体市场情景、商品对应的商家、市场中其他竞品的对比干扰、商品在市场中的展示位置)的影响,比如属性信息完全相同的两个商品分别置于不同的市场时,用户对于上述两个商品的相对偏好则会发生变化。

现有一类经典的商品选择偏好分析方法,采用多项Logit模型(MultinomialLogit Model,简称MNL)。其采用一个固定的向量来描述用户对于商品的偏好权重(具体是用户基于商品的属性信息对于商品的偏好权重,也可简称商品属性权重),并且通过商品属性的加权和来表示用户对商品的满意度。然而,该方法在计算用户对商品的偏好时,只考虑了商品自身的属性信息,却忽略了商品所处市场的市场信息对于商品选择偏好的影响。因此,上述经典的商品选择偏好分析方法在实际应用中准确性较差。

发明内容

本发明提供一种商品选择偏好预测方法、装置及电子设备,用以解决现有技术中现有经典的商品选择偏好分析方法在目标商品判断的应用中准确性较差的缺陷,从而有效提升预测用户对于商品的偏好选择的准确性。

本发明提供一种商品选择偏好预测方法,包括:

获取若干个可选商品各自的预设属性信息和预设市场信息;

基于所述预设属性信息和所述预设市场信息,分别计算各可选商品的商品效用;

判定所述商品效用满足预设条件,则该所述商品效用对应的可选商品为目标商品;

其中,所述预设市场信息至少包括商品所处场景、商品所对应商家信息、商品与竞品对比信息和商品展示位置。

根据本发明提供的商品选择偏好预测方法,所述基于所述预设属性信息和所述预设市场信息,分别计算各可选商品的商品效用,具体包括:

基于所述预设属性信息以及所述预设市场信息中的所述商品所处场景和所述商品所对应商家信息,分别计算各可选商品的属性效用;

基于所述预设属性信息以及所述预设市场信息中的所述商品所处场景和所述商品与竞品对比信息,分别计算各可选商品的比较效用;

基于所述预设属性信息以及所述预设市场信息中的所述商品所处场景和所述商品展示位置,分别计算各可选商品的展位效用;

基于加性计算法以及各可选商品的所述属性效用、所述比较效用和所述展位效用,分别获得各可选商品的所述商品效用。

根据本发明提供的商品选择偏好预测方法,所述基于所述预设属性信息以及所述预设市场信息中的所述商品所处场景和所述商品所对应商家信息,分别计算各可选商品的属性效用,具体包括:

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