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10.11896/jsjkx.210800255

众包平台用户价值识别与细分:基于改进的RFM模型

引用
在众包平台上,不同类型的用户在参与意愿、工作动机、业务能力等方面具有多样性和差异性的特征,在平台上产生的价值也不同.基于用户价值度量对用户进行细分,是更好地洞察用户价值和需求、对用户进行个性化和精细化管理的关键.同时,选择众包用户价值衡量维度也是目前需要解决的问题.因此,该研究首先基于RFM模型并结合众包平台及众包用户的特性,将用户信用纳入用户价值模型,提出并构建了众包用户价值衡量模型RFMC(Recency,Frequency,Monetary,Credit);然后,结合"一品威客"平台获取所需的实验数据,运用GBDT算法完成众包用户分类;最后,比较了Nave Bayes,Multinomial Logistic Regression与GBDT算法的分类效果,并比较了不考虑用户信用的传统模型与RFMC模型的分类效果.结果表明,所提模型适用于众包用户且具有较好的实验效果.

众包、用户细分、RFM模型、GBDT算法

49

C934(管理学)

教育部人文社会科学研究项目;国家自然科学基金;国家自然科学基金;国家自然科学基金

2022-04-08(万方平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)

共6页

37-42

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计算机科学

1002-137X

50-1075/TP

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2022,49(4)

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