人工智能技術(shù)在電子商務(wù)中的應(yīng)用

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人工智能技術(shù)在電子商務(wù)中的應(yīng)用
人工智能技術(shù)在電子商務(wù)中的應(yīng)用 摘要:人工智能技術(shù)和電子商務(wù)的飛速發(fā)展推動了全球科技經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的進(jìn)步,基于 人工智能技術(shù)的電子商務(wù)更趨向完美和成熟。隨著電子商務(wù)的不斷發(fā)展和人工智能技術(shù) 的不斷完善,兩者在各個領(lǐng)域、各個層次的相互融合將更加密切。作為各自的成功因素 ,電子商務(wù)和人工智能技術(shù)的融合必將成為一種關(guān)鍵技術(shù)。 關(guān)鍵詞:電子商務(wù);人工智能;數(shù)據(jù)挖掘 電子商務(wù)的飛速發(fā)展給全球經(jīng)濟(jì)帶來的沖擊是巨大的?;谌斯ぶ悄芗夹g(shù)的電子商務(wù)將 能更好的為其發(fā)展帶來良好的基礎(chǔ),這一過程是電子商務(wù)向著良性發(fā)展的必然趨勢。下 面,我將從人工智能技術(shù)與電子商務(wù)的國內(nèi)外動態(tài)、人工智能技術(shù)在電子商務(wù)中的應(yīng)用 例子以及數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)在Web上的應(yīng)用等幾個方面對其進(jìn)行論述。 1.人工智能技術(shù)與電子商務(wù)的國內(nèi)外動態(tài) 1.1 人工智能技術(shù)的國內(nèi)外動態(tài) 從1956年正式提出人工智能學(xué)科算起,40多年來,人工智能學(xué)科取得了長足的發(fā)展 ,成為一門廣泛的交叉和前沿科學(xué)??偟恼f來,人工智能的目的就是讓計算機(jī)這臺機(jī)器 能夠象人一樣思考。如果希望做出一臺能夠思考的機(jī)器,那就必須知道什么是思考,更 進(jìn)一步講就是什么是智慧。什么樣的機(jī)器才是智慧的呢?科學(xué)家已經(jīng)作出了汽車,火車 ,飛機(jī),收音機(jī)等等,它們模仿我們身體器官的功能,但是能不能模仿人類大腦的功能 呢?到目前為止,我們也僅僅知道這個裝在我們天靈蓋里面的東西是由數(shù)十億個神經(jīng)細(xì) 胞組成的器官,我們對這個東西知之甚少,模仿它或許是天下最困難的事情了。   當(dāng)計算機(jī)出現(xiàn)后,人類開始真正有了一個可以模擬人類思維的工具,在以后的歲月 中,無數(shù)科學(xué)家為這個目標(biāo)努力著。現(xiàn)在人工智能已經(jīng)不再是幾個科學(xué)家的專利了,全 世界幾乎所有大學(xué)的計算機(jī)系都有人在研究這門學(xué)科,學(xué)習(xí)計算機(jī)的大學(xué)生也必須學(xué)習(xí) 這樣一門課程,在大家不懈的努力下,現(xiàn)在計算機(jī)似乎已經(jīng)變得十分聰明了。例如,19 97年5月,IBM公司研制的深藍(lán)(Deep Blue)計算機(jī)戰(zhàn)勝了國際象棋大師卡斯帕洛夫(Kasparov)。大家或許不會注意到,在 一些地方計算機(jī)幫助人進(jìn)行其它原來只屬于人類的工作,計算機(jī)以它的高速和準(zhǔn)確為人 類發(fā)揮著它的作用。人工智能始終是計算機(jī)科學(xué)的前沿學(xué)科,計算機(jī)編程語言和其它計 算機(jī)軟件都因為有了人工智能的進(jìn)展而得以存在。 在大多數(shù)學(xué)科中存在著幾個不同的研究領(lǐng)域,每個領(lǐng)域都有其特有的感興趣的研究 課題、研究技術(shù)和術(shù)語。在人工智能中,這樣的領(lǐng)域包括語言處理、自動定理證明、智 能數(shù)據(jù)檢索系統(tǒng)、視覺系統(tǒng)、問題求解、人工智能方法和程序語言以及自動程序設(shè)計等 。在過去30多年中,已經(jīng)建立了一些具有人工智能的計算機(jī)系統(tǒng);例如,能夠求解微分 方程的,下棋的,設(shè)計分析集成電路的,合成人類自然語言的,檢索情報的,診斷疾病 以及控制太空飛行器和水下機(jī)器人的具有不同程度人工智能的計算機(jī)系統(tǒng)。 人工智能理論進(jìn)入21世紀(jì),正醞釀著新的突破——人工生命的提出,不僅意味著人類 試圖從傳統(tǒng)的工程技術(shù)途徑,而且將開辟生物工程技術(shù)途徑,去發(fā)展人工智能;同時人 工智能的發(fā)展,又將作為人工生命科學(xué)的重要支柱和推動力量??梢灶A(yù)言:人工智能的 研究成果將能夠創(chuàng)造出更多更高級的智能"制品",并使之在越來越多的領(lǐng)域超越人類智 能;人工智能將為發(fā)展國民經(jīng)濟(jì)和改善人類生活作出更大貢獻(xiàn)。 1.2 電子商務(wù)的國內(nèi)外動態(tài) 與此同時,電子商務(wù)的發(fā)展在全球也掀起了巨大的商業(yè)浪潮。電子商務(wù)走到今天, 其發(fā)展模式已經(jīng)開始轉(zhuǎn)向BtoB。顯然,相比于BtoC,BtoB電子商務(wù)利潤最高,這沒錯,但 同時,這也是挑戰(zhàn)最大、難度最強的嶄新模式。根據(jù)預(yù)測,全球電子商務(wù)市場在2004年 將是去年的50倍,而BtoB市場銷售額會占7%。祖國大陸企業(yè)數(shù)量為5000萬家,現(xiàn)有.co m域名22220個,BtoB電子商務(wù)市場廣闊,遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到飽和狀態(tài),大量的服務(wù)和贏利渠道 還處于空白狀態(tài)。電子商務(wù)不僅是企業(yè)建網(wǎng)站,宣傳企業(yè)產(chǎn)品及形象;也不是簡單的網(wǎng) 上購物。真正的電子商務(wù)應(yīng)該是以internet為核心的信息技術(shù)進(jìn)行商務(wù)活動和企業(yè)資源 處理,說穿了就是信息流的高效管理、增值運用。商務(wù)中國在開發(fā)的每個欄目力求幫助 企業(yè)在客戶及供應(yīng)商之間建立信息共享、高速流動,改變商貿(mào)傳統(tǒng)運作方式,在不受時 間、地域限制的虛擬商業(yè)網(wǎng)進(jìn)行交易。 90年代以來,取得了顯著效果的企業(yè)信息系統(tǒng)模式是外貿(mào)部門的edi系統(tǒng)、商業(yè)部門 的商場信息系統(tǒng)以及制造業(yè)的mrpⅡ系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的成功,主要是解決了過去手工作業(yè) 的速度慢、效率低的問題。而國外在這一階段比較成功的一些例子是制造業(yè)的cals系統(tǒng) 、流通業(yè)的edi和金融業(yè)的電子商務(wù)系統(tǒng)。這些系統(tǒng)的最大的特點都是在于企業(yè)之間的協(xié) 作。1996年,日本將三菱汽車、日本電裝等汽車公司和部件公司聯(lián)合起來,成立了“v- cals聯(lián)合體”。它們的目標(biāo)不僅是將新車的開發(fā)周期縮短一半,而且要將各種部件調(diào)撥活 動的信息、cad設(shè)計信息、各種沖突、噪音試驗信息等構(gòu)成共享數(shù)據(jù)庫,從而形成一個多 企業(yè)的有機(jī)聯(lián)合體。 2.人工智能技術(shù)在電子商務(wù)中的應(yīng)用例子 人工智能就是設(shè)計和開發(fā)出各種計算機(jī)程序來模擬人的思維結(jié)構(gòu)、推理和求解問題 的行為。由于人工智能的研究范圍十分廣泛,對電子商務(wù)也有多方面的影響。 2.1 數(shù)據(jù)倉庫 Tim, shelter認(rèn)為:數(shù)據(jù)倉庫是把分布在網(wǎng)絡(luò)中不同信息孤島上的數(shù)據(jù)集成到一起,存儲 在一個單一的集成關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中。利用這種集成信息,用戶可以方便地對信息進(jìn)行訪 問,還可以使決策人員對一段時間內(nèi)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、研究,以獲得事物發(fā)展的趨 勢。 數(shù)據(jù)倉庫有兩大優(yōu)點:一是不必重新編制輸入(事務(wù))處理系統(tǒng)就能夠建立一個結(jié)構(gòu) 化 的環(huán)境,將輸出(決策支持)處理移入新環(huán)境(數(shù)據(jù)倉庫)中;二是數(shù)據(jù)倉庫建立概念 模式(邏輯數(shù)據(jù)模型)、內(nèi)部模式(歷史文件)和外部模式(數(shù)據(jù)倉庫)的三模式環(huán)境 。其中歷史文件中的“多對多”(m﹡n)維護(hù)關(guān)系可以簡化為三模式環(huán)境下的多個“一對多 ”(m*n)關(guān)系。 2.2 數(shù)據(jù)挖掘與知識發(fā)現(xiàn) 數(shù)據(jù)挖掘(DM. Data Mining)和數(shù)據(jù)庫知識發(fā)現(xiàn)(KDD. Kwowledge Discovery in Data base)是隨著數(shù)據(jù)庫技術(shù)、人工智能技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展而提名的。尤其是隨著電子 商務(wù)的開展,信息總量不斷增加,更迫切地需要有效的信息分析工具,以便能發(fā)現(xiàn)大量 商業(yè)數(shù)據(jù)間隱藏的依賴關(guān)系,從而抽取有用的信息或知識,指導(dǎo)商業(yè)決策。過去只有簡 單的數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù),還未達(dá)到成為智能數(shù)據(jù)分析工具。因此,在數(shù)據(jù)生成和數(shù)據(jù)理解之 間還存在很大的差距。DM和KDD就是一種新型的數(shù)據(jù)分析技術(shù),旨早從大型數(shù)據(jù)庫中提取 隱藏的預(yù)測性信息,構(gòu)建高校的數(shù)據(jù)倉庫,發(fā)掘數(shù)據(jù)間潛在的模式,以便于用理解和觀 察的形式反映給用戶,從而為企業(yè)作出前瞻的,基于知識的決策參考意見。 DM與KDD需要解決的問題有:超大規(guī)模數(shù)據(jù)庫和高維數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)丟失;變化中的數(shù) 據(jù)和知識;模式的易懂性;非標(biāo)準(zhǔn)格式數(shù)據(jù);多媒體數(shù)據(jù)以及面向?qū)ο髷?shù)據(jù)的處理;與 其他系統(tǒng)的集成;網(wǎng)絡(luò)與分布式環(huán)境下的KDD問題等。 DM與KDD的區(qū)別是:KDD是一個綜合的過程,包括實驗記錄,疊代求解,用戶交互 以及許多定制要求和決策設(shè)計等,而DM只是KDD中的一個具體但又是關(guān)鍵的步驟。當(dāng)然, 它們都對數(shù)據(jù)倉庫進(jìn)行有效利用的技術(shù)手段。 2.3 生物認(rèn)證技術(shù) 目前,許多磁卡、存單大都是用密碼來進(jìn)行安全保障的,一旦密碼泄漏,也就不安全 了。 在電子商務(wù)中,電子貨幣將得到急速的發(fā)展,對安全水平的要求也相應(yīng)提高,從而帶動 了人工智能的一個分支領(lǐng)域——生物認(rèn)證技術(shù)的研究與開發(fā)。 生物認(rèn)證技術(shù)是指利用人體某一具有特征的部位,或個人的習(xí)慣,如指紋、掌紋、手 形、 網(wǎng)膜、虹膜、臉形、聲紋及筆跡等來識別人們的身份的技術(shù)。這種識別技術(shù)與磁卡式的 靠持有物認(rèn)證的方法和密碼式的靠知識認(rèn)證的方法相比,具有極大的優(yōu)越性,它不會丟 失、被盜和被偽造。 生物認(rèn)證技術(shù)作為一種準(zhǔn)確、快速和高效的身份認(rèn)證方法,正應(yīng)用于如銀行、海關(guān)、 醫(yī) 療保險、重要通道控制、信息網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。這是一項集現(xiàn)代化生物科技與計算機(jī)科 學(xué)相結(jié)合的高科技實用項目。微軟公司宣布將把生物認(rèn)證技術(shù)添加到自己的視窗操作系 統(tǒng)中,這對這項新技術(shù)的發(fā)展將起到促進(jìn)作用。 2.4 智能數(shù)據(jù)庫信息檢索 在電子商務(wù)平臺應(yīng)用實踐中,如何根據(jù)用戶的意圖、興趣和特點自適應(yīng)地和智能化地 從 現(xiàn)有的客戶信息、商品庫存信息等大量數(shù)據(jù)信息中對信息進(jìn)行相關(guān)性排列,調(diào)整匹配機(jī) 制,以獲得用戶滿意的檢索輸出,成為電子商務(wù)今后應(yīng)用所面臨一個技術(shù)問題。 3.?dāng)?shù)據(jù)挖掘技術(shù)在Web上的應(yīng)用 3.1 引言 在日益發(fā)展激烈的電子商務(wù)買方市場競爭中,任何與消費者行為有關(guān)的信息對商家 來說都是非常寶貴的。雖然電子商務(wù)網(wǎng)站的后臺數(shù)據(jù)庫能夠記錄下來豐富的交易信息和 顧客相關(guān)的數(shù)據(jù),但是這些數(shù)據(jù)資源中所蘊涵的大量有益信息至今卻未能得到充分地挖 掘和利用。 近年來興起的數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)為解決這個問題帶來了一線曙光。而通過在Web上應(yīng)用數(shù) 據(jù)挖掘技術(shù)(即Web Mining技術(shù)),公司還可以分析和預(yù)測顧客的將來行為。同時,利用有效的顧客信息, 可以大大降低公司的運營成本。 3.2 數(shù)據(jù)挖掘的概念 數(shù)據(jù)挖掘是近幾年來隨著數(shù)據(jù)庫和人工智能技術(shù)的發(fā)展而出現(xiàn)的一種全新信息技術(shù),也 是計算機(jī)科學(xué)與技術(shù),尤其是計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和普遍使用所提出的而且迫切需要解決 的重要課題。數(shù)據(jù)挖掘可以描述為:數(shù)據(jù)挖掘是指從數(shù)據(jù)中提取模式的過程。它發(fā)復(fù)使 用多種數(shù)據(jù)挖掘又是一種支持過程,它主要基于人工智能、機(jī)器學(xué)習(xí)、統(tǒng)計學(xué)等技術(shù), 高度自動化地分析企業(yè)原有數(shù)據(jù),做出歸納性推理,從中挖掘出潛在的模式,預(yù)測客戶 的行為,幫組企業(yè)決策者調(diào)整市場策略,減少風(fēng)險,做出正確決策。 數(shù)據(jù)挖掘的技術(shù)基礎(chǔ)是人工智能。它利用了人工智能中一些已經(jīng)成熟的算法和技術(shù),如 :人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、遺傳算法、決策數(shù)、鄰近搜索方法、規(guī)則推理、模糊邏輯等,其問題 的復(fù)雜度和難度比人工智能要低許多 3.3 Web上數(shù)據(jù)挖掘的用途 網(wǎng)站的所有訪問者將會留下瀏覽的蹤跡,這些信息自動存儲在Web服務(wù)器的日志文件 內(nèi)。Web分析工具可以通過分析和處理Web服務(wù)器的日志文件生成有意義的信息。例如有 多少人訪問了該頁面,他們從哪兒來,哪些頁面最受歡迎等。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)模式的變化,從 傳統(tǒng)的實體的商店到Internet上的電子交易,同時也改變了銷售商和顧客的關(guān)系?,F(xiàn)在 ,網(wǎng)上顧客的流動性很大,他們關(guān)注的主要因素是商品的價值,而不象以前注意品牌和 地理因素。因此,電子銷售商一個主要的挑戰(zhàn)是需要了解到顧客盡可能多的愛好,價值 取向,以保證在電子商務(wù)時代的競爭力。數(shù)據(jù)挖掘是用來發(fā)現(xiàn)不明顯的,有潛在價值的 數(shù)據(jù)。Web上數(shù)據(jù)挖掘的潛力在于應(yīng)用最新的數(shù)據(jù)挖掘算法,分析Internet服務(wù)器上的日 志以及顧客,銷售和產(chǎn)品的外部數(shù)據(jù)。 綜合來說,Web數(shù)據(jù)挖掘有一下三個方面的益處: ·理解顧客行為: (1)通過理解訪問者的行為行為來優(yōu)化電子商務(wù)網(wǎng)站的經(jīng)營模式; (2)電子銷售商可以獲知訪問者的個人愛好; (3)決定網(wǎng)站上訪問者到購買者的轉(zhuǎn)化率; (4)決定顧客的回頭率(顧客第二次購買同一品牌的概率); (5)發(fā)現(xiàn)顧客的購買模式和訪問者的瀏覽模式; (6)發(fā)現(xiàn)什么樣的顧客群在網(wǎng)站上購買什么商品; (7)發(fā)現(xiàn)電子商務(wù)網(wǎng)站上顧客之間的聯(lián)系。 ·判斷Web站點的效率 (1)發(fā)現(xiàn)站點上的高購買率部分和低購買率部分; (2)Web設(shè)計者不再完全依靠專家的定性指導(dǎo)來設(shè)計網(wǎng)站,而是根據(jù)訪問者的信息 來修改和設(shè)計網(wǎng)站結(jié)構(gòu)和外觀; (3)電子銷售商可以針對不同顧客提供個性化的服務(wù)。 ·評估電子商務(wù)模式的成功與否 (1)容易將用戶按照模式分類; (2)容易評測廣告的投資回報率; (3)容易得到可靠的市場反饋信息。 3.4 Web數(shù)據(jù)挖掘的分類 Web數(shù)據(jù)挖掘可以分為一下幾個層面: Web內(nèi)容的挖掘:Web內(nèi)容的挖掘是挖掘Internet的頁面和后臺交易數(shù)據(jù)庫。 Web結(jié)構(gòu)的挖掘:Web結(jié)構(gòu)的挖掘是運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)來重建Web站點的結(jié)構(gòu)。 Web使用的挖掘:Web使用的挖掘是通過挖掘相應(yīng)站點的日志文件和相關(guān)數(shù)據(jù)來發(fā)現(xiàn)該站 點上的瀏覽者和顧客的行為模式。 3.5 Web數(shù)據(jù)發(fā)掘工具的架構(gòu)和工作步驟 Web數(shù)據(jù)挖掘器將從Web數(shù)據(jù)庫中提取并集中數(shù)據(jù),它需要Web站點的后臺數(shù)據(jù)庫(包 括用戶訪問日志文件,注冊用戶的活動信息)以及Web數(shù)據(jù)倉庫(主要是面向電子商務(wù)網(wǎng) 站的注冊用戶)支持。并且要解決數(shù)據(jù)語義的二義性問題,以及消除臟數(shù)據(jù)等等,這需 要一個過濾器和綜合器來完成。由于HTTP協(xié)議是無狀態(tài)的,所以無法區(qū)分和跟蹤一個訪 問者在網(wǎng)站上的所有行為,這樣單純的依靠日志文件來進(jìn)行分析所得到的用戶...
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