web数据挖掘在电子商务中的应用.

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1、Web数据挖掘在电子商务中的应用.[摘要]电子商务X站每天都会产生大量的数据,运用数据挖掘技术可以从这些数据中发现对市场分析及预测非常有益的信息。本文讨论了ining),是数据挖掘技术在ining)是对用户访问和XML页面的内容,包括本文、图片、语音、图像等。  5.Web页面超级链接关系  主要是指页面之间存在的超级链接关系,这也是一种重要的资源。  6.客户登记信息  客户登记信息是指客户通过Web页输入的、要提交给服务器的相关用户信息,这些信息通常是关于用户的人口特征。在Web的数据挖掘中,客户登记信息需要和访问日志集成,以提高数据挖掘

2、的准确度,使之能更进一步的了解客户。    三、Web数据挖掘在电子商务中的应用    利用Web数据挖掘技术可以在站点上挖掘出来的知识模式有以下几个:路径分析、关联规则的发现、序列模式的发现、分类规则的发现、聚类分析等。Web数据挖掘在电子商务中的具体应用有以下几点:  1.发现潜在客户  用户在X站上的浏览行为反映了用户的兴趣和购买意向。对一个电子商务X站来说,了解、关注在册客户群体非常重要,但从众多的访问者中发现潜在客户群体也同样非常关键。如果发现某些客户为潜在客户群体,就可以对这类客户实施一定的策略使他们尽快成为在册客户群体。对一个电

3、子商务X站来说也许就意味着订单数的增多、效益的增加。  2.提供优质个性化服务,提高客户忠诚度  在电子商务中,传统客户与销售商之间的空间距离对客户来说己经不复存在,客户从一个电子商务X站转换到竞争对手那边,只需点击几下鼠标即可。X站的内容和层次、用词、标题、奖励方案、服务等任何一个地方都有可能成为吸引客户、同时也可能成为失去客户的因素。通过对客户访问信息的挖掘,就能知道客户的浏览行为,从而识别用户的忠实度、喜好、满意度,了解客户的兴趣及需求,动态地调整Web页面以满足客户的需要。在Inter上的电子商务中一个典型的序列,恰好就代表了一个购物

4、者以页面形式在站点上导航的行为,所以可运用数据挖掘中的序列模式发现技术进行挖掘。  3.改进站点设计  对Web站点的链接结构的优化可从三方面来考虑:  (1)通过对WebLog的挖掘,发现用户访问页面的相关性,从而对密切联系的X页之间增加链接,方便用户使用。  (2)利用路径分析技术判定在一个Web站点中最频繁的访问路径,可以考虑把重要的商品信息放在这些页面中,改进页面和X站结构的设计,增强对客户的吸引力,提高销售量。  (3)通过对WebLog的挖掘,发现用户的期望位置。如果在期望位置的访问频率高于对实际位置的访问频率,可考虑在期望位置和

5、实际位置之间建立导航链接,从而实现对Web站点结构的优化。  4.聚类客户  许多企业都对企业的客户、市场、销售、服务与支持信息进行深层次发掘和分析,对客户价值进行分类,发现新的市场机会,增加收入和利润。在电子商务中客户聚类是一个重要的方面。通过分组具有相似浏览行为的客户并分析组中客户的共同特征,可以帮助电子商务的组织者更好地了解自己的客户,及时调整页面及页面内容使商务活动能够在一定程度上满足客户的要求,向客户提供更适合、更面向客户的服务,使商务活动对客户和销售商来说更具意义。    四、结束语    运用Web数据挖掘技术对电子商务X站上的

6、各种数据源进行挖掘,发现相关的一些知识模式,可以指导企业更好地运作站点和向客户提供更优质的个性化的服务,有效提高商业站点的竞争力。

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