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Auteur Mild, Andreas
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Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesUne approche de filtrage collaboratif mise au point pour prédire des achats intercatégories basée sur des paniers de données binaires. / Mild, Andreas in Recherche et Applications en Marketing, vol. 18, n° 4 (décembre 2003)
[article]
Titre : Une approche de filtrage collaboratif mise au point pour prédire des achats intercatégories basée sur des paniers de données binaires. Type de document : texte imprimé Auteurs : Mild, Andreas, Auteur Année de publication : 2003 Article en page(s) : pp. 81-95 Langues : Français (fre)
in Recherche et Applications en Marketing > vol. 18, n° 4 (décembre 2003) . - pp. 81-95Catégories : MARKETING Résumé : Pendant longtemps, les distributeurs se sont intéressés au comportement d'achat intercatégoriel de leurs clients. Récemment, la recherche de modèles de relations intercatégorielles parmi les assortiments de distribution est devenue de plus en plus attractive, du fait de son potentiel promotionnel, pour les systèmes de recommandation utilisés dans des environnements Internet. Les algorithmes de filtrage collaboratif sont fréquemment utilisés dans de tels cadres pour la prédiction de choix, de préférences et/ou de notations d'internautes. Cet article étudie la pertinence de telles méthodes pour des situations de consommation où l'information de choix est binaire sans contrainte (i.e., choix/non-choix d'items, comme dans le cas de données concernant des paniers d'achats). Nous présentons une extension des algorithmes de filtrage collaboratif pour ce type de situation et nous l'appliquons à une base de données concrète de transactions commerciales. La nouvelle méthode est comparée à d'autres algorithmes plus conventionnels et peut être considérée comme précise pour effectuer des prévisions. [article] Une approche de filtrage collaboratif mise au point pour prédire des achats intercatégories basée sur des paniers de données binaires. [texte imprimé] / Mild, Andreas, Auteur . - 2003 . - pp. 81-95.
Langues : Français (fre)
in Recherche et Applications en Marketing > vol. 18, n° 4 (décembre 2003) . - pp. 81-95Catégories : MARKETING Résumé : Pendant longtemps, les distributeurs se sont intéressés au comportement d'achat intercatégoriel de leurs clients. Récemment, la recherche de modèles de relations intercatégorielles parmi les assortiments de distribution est devenue de plus en plus attractive, du fait de son potentiel promotionnel, pour les systèmes de recommandation utilisés dans des environnements Internet. Les algorithmes de filtrage collaboratif sont fréquemment utilisés dans de tels cadres pour la prédiction de choix, de préférences et/ou de notations d'internautes. Cet article étudie la pertinence de telles méthodes pour des situations de consommation où l'information de choix est binaire sans contrainte (i.e., choix/non-choix d'items, comme dans le cas de données concernant des paniers d'achats). Nous présentons une extension des algorithmes de filtrage collaboratif pour ce type de situation et nous l'appliquons à une base de données concrète de transactions commerciales. La nouvelle méthode est comparée à d'autres algorithmes plus conventionnels et peut être considérée comme précise pour effectuer des prévisions. Exemplaires
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