web使用挖掘介绍及趋势
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电子商务中Web数据挖掘的应用[摘要] 本文介绍了web数据挖掘的概念及其分类,探讨了电子商务中web数据挖掘的过程,研究了web数据挖掘在电子商务方面的应用。
[关键词] 电子商务数据挖掘 web挖掘搜索引擎中图分类号:f407.63 文献标识码:a 文章编号:网络的发展带动了电子商务市场的繁荣,大量的商品、信息在现有的网络平台上得以交易,大大简化了传统的交易方式,节约了时间,提高了效率,但电子市场繁荣背后隐藏的问题,也成为人们关注的焦点,突出表现在海量信息的有效利用上,如何更加有效的管理利用潜在信息,使他们的最大效用得以发挥,成为人们现在研究的重点,数据挖掘技术的产生,在一定程度上解决了这个问题。
一、电子商务与web数据挖掘电子商务是利用计算机技术、网络技术和远程通信技术,实现电子化、数字化和网络化的整个商务过程。
无论是b2b、b2c还是b2g 电子商务模式,商品的采购者都需要通过web方式与商品的供应商及其合作者之间建立信息流的交互,那么,一方面通过web方式与购买者主动、方便、快捷的获得期望主题的信息;另一方面供应商与合作伙伴们如何通过他们的集成信息系统,运用知识把访问者、网上购买者的访问数据从潜在的、隐含的、事先不知的状态,经过提取、洗涤、加工变为潜力巨大的价值信息,从而提高企业的核心竞争力。
web数据挖掘(web data mining)是利用数据挖掘从web文档及web服务中自动发现并提取用户感兴趣的、潜在的、有用的模式和隐藏信息。
web数据挖掘的主要目标就是从web的访问记录中抽取用户感兴趣的模式,www服务器中的访问日志,记录了关于用户访问和交互的信息,通过web数据挖掘,就可以根据用户的访问兴趣、访问频度、访问时间动态地调整页面结构,改进服务,开展有针对性的电子商务活动,以更好地满足客户的需求。
二、web挖掘的分类电子商务web数据挖掘一般可分为三个部分:内容挖掘、结构挖掘、用法挖掘。
数据挖掘在电子商务中的应用与实现数据挖掘技术作为解决“数据爆炸”时代出现的最有效手段之一,受到了企业界的极大关注。
如何最大限度地利用企业各个部门多年来在数据库系统上积累下来的大量数据进行整合及二次开发,本文针对数据库营销系统,研究了数据挖掘工具、统计分析工具和客户关系管理工具的协同运用,以及对数据挖掘所采用的技术框架、数据资源等进行了深入的分析。
近十几年来,无数个数据库被用于商业管理、政府办公、科学研究和工程开发等,这一势头仍将持续发展下去。
于是,一个新的挑战被提了出来:在这被称之为信息爆炸的时代,如何才能不被信息的汪洋大海所淹没,从中及时发现有用的知识,提高信息的有效利用率呢要想使数据真正成为一个公司的资源,只有充分利用它为公司自身的业务决策和战略发展服务才行,否则大量的数据将可能成为包袱,甚至成为垃圾。
因此,面对“人们被数据淹没,却饥饿于知识”的挑战,数据挖掘和知识发现(DMKD)技术应运而生,并得以蓬勃发展,越来越显示出其强大的生命力。
同时在日常生活中我们经常会遇到这样的情况:超市的经营者希望将经常被同时购买的商品放在一起,以增加销售;保险公司想知道购买保险的客户一般具有哪些特征;医学研究人员希望从已有的成千上万份病历中找出患某种疾病的病人的共同特征,从而为治愈这种疾病提供一些帮助。
对于以上问题,现有信息管理系统中的数据分析工具无法给出答案。
因为无论是查询、统计还是报表,其处理方式都是对指定的数据进行简单的数字处理,而不能对这些数据所包含的内在信息进行提取。
随着信息管理系统的广泛应用和数据量激增,人们希望能够提供更高层次的数据分析功能,从而更好地对决策或科研工作提供支持。
正是为了满足这种要求,从大量数据中提取出隐藏在其中的有用信息,将机器学习应用于大型数据库的数据挖掘(DataMining)技术得到了长足的发展。
一、数据挖掘技术和电子商务的概念数据挖掘(DataMining)就是从大量的、不完全的、有噪声的、模糊的、随机的原始数据中,提取隐含在其中的、人们事先不知道的、但又是潜在有用的信息和知识的过程。
Computer Era No.120090引言随着全球信息化的发展,电子商务在企业经营中的应用日益广泛,它将打破时空界限,改变贸易形态,改善物流、资金流、信息流的环境,有效地降低企业生产成本,加速整个社会的商品流通。
电子商务环境下的企业与外界联系增多,企业为了提高自身竞争力,必须摆脱传统相对狭隘的经营模式,不断提升对潜在竞争对手、产品、客户、供应商以及关键的价值来源等重要信息的获取能力。
但当前在互联网中要获取有用的商务信息并不容易,因为在扩大搜索范围时,难以保证所有搜索结果都是相关和有效的。
针对上述问题,本文引入了基于Web挖掘[1]的电子商务信息检索方法。
Web挖掘是数据挖掘技术在Web环境下的应用,它从大量的Web文档集合和在各站点浏览的相关数据中发现潜在的、有价值的信息,是提高电子商务企业运作效率的工具。
根据挖掘对象的不同,Web挖掘一般可以分为三种:Web内容挖掘、Web结构挖掘和Web使用挖掘。
Web内容挖掘是从页面摘要及其文档内容中获取有用知识的过程,一般包括文本文件和多媒体文档的挖掘;由于有用知识除了在Web页面内容中,也包含在页面结构中,所以Web结构挖掘是从万维网的组织结构和网页的相互链接中进行挖掘,发现页面间的关系,改进搜索引擎的性能;而Web使用挖掘则是通过挖掘相应站点的日志文件和相关数据发现站点浏览者的行为模式,识别用户的喜好、满意度,发现潜在用户,增强站点的服务竞争力。
本文中的信息检索方法使用通用的搜索引擎工具[2]在互联网上搜索相关页面信息,再采用Web挖掘对相关页面信息进行分析筛选,从中提取辅助商业决策的重要信息,为企业赢得更多潜在利润。
1搜索方法的框架传统企业经营模式中,信息收集的渠道往往具有垄断性,企业的经营受到地域的限制,相关的供应商和客户也比较固定,企业竞争压力小。
而在电子商务环境下,市场和业务范围通过互联网大大扩展,供应商和企业终端用户行为发生根本性变革,企业面对相邻和传统上不相关的价值链上的竞争者,使得企业竞争压力增大。