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基于在线评论和Kano模型的顾客需求双聚类分析
引用本文:刘美娟,杨志辉.基于在线评论和Kano模型的顾客需求双聚类分析[J].江西科学,2021,39(5):790-796,819.
作者姓名:刘美娟  杨志辉
作者单位:东华理工大学理学院,330013,南昌
摘    要:利用互联网技术及时掌握顾客需求的变化,是现代企业进行产品设计的一项重要任务.在Kano模型中,每个需求只能属于一个需求属性,而客户需求是动态的,会随着职位、偏好等的变化而变化.因此,传统的聚类算法已经不能对客户需求做出更为准确的分析.针对如何掌握顾客需求的方向问题,提出基于贪心迭代搜索的双聚类算法的方法进行研究分析.首先,针对某类产品在线评论进行筛选和过滤,挖掘其中潜在的信息,确定顾客需求要素;其次,利用顾客对不同需求要素的满意度评分数值来建立顾客-需求矩阵;最后,分别使用传统聚类算法和双聚类算法对该矩阵进行研究.研究结果表明,双聚类算法的结果更有效一致,更容易发现数据的相关性,可以为相关行业提供有用的顾客需求信息.

关 键 词:双聚类算法  在线评论  顾客需求  Kano模型

Online Reviews & Kano Model-Based Biclustering Analysis of Customer Requirements
LIU Meijuan,YANG Zhihui.Online Reviews & Kano Model-Based Biclustering Analysis of Customer Requirements[J].Jiangxi Science,2021,39(5):790-796,819.
Authors:LIU Meijuan  YANG Zhihui
Abstract:
Keywords:
本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录!
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