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从销售数据中提取互补品和替代品:网络视角
EPJ Data Science ( IF 3.0 ) Pub Date : 2021-08-25 , DOI: 10.1140/epjds/s13688-021-00297-4 Yu Tian 1 , Renaud Lambiotte 1 , Sebastian Lautz 2 , Alisdair O. G. Wallis 2
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更新日期:2021-08-26
EPJ Data Science ( IF 3.0 ) Pub Date : 2021-08-25 , DOI: 10.1140/epjds/s13688-021-00297-4 Yu Tian 1 , Renaud Lambiotte 1 , Sebastian Lautz 2 , Alisdair O. G. Wallis 2
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产品之间的互补性和替代性是零售和营销的基本概念。定性地说,如果客户可以用另一种产品替换一种产品,则称两种产品是可替代的,而如果它们倾向于一起购买,则它们是互补的。在本文中,我们从网络角度帮助自动识别销售交易数据中的互补品和替代品。从双向产品购买网络表示开始,交易节点和产品节点,我们开发了适当的空模型来推断产品之间的重要关系,无论是补充还是替代,并基于随机游走的设计措施来量化它们的重要性。然后使用社区检测方法分析产品之间产生的单方网络,以便为不同类型的关系找到一组相似的产品。通过将来自真实世界篮子数据集的观察结果与现有产品层次结构以及大规模风味化合物和配方数据集相结合,对结果进行了验证。
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