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  1. 論文誌(ジャーナル)
  2. Vol.63
  3. No.1

Knowledge Graph Attention Networkに基づく購買行動分析モデルに関する一考察

https://doi.org/10.20729/00215731
https://doi.org/10.20729/00215731
59112b41-fb47-4c0e-a833-de5bad4d354b
名前 / ファイル ライセンス アクション
IPSJ-JNL6301029.pdf IPSJ-JNL6301029.pdf (1.6 MB)
Copyright (c) 2022 by the Information Processing Society of Japan
オープンアクセス
Item type Journal(1)
公開日 2022-01-15
タイトル
タイトル Knowledge Graph Attention Networkに基づく購買行動分析モデルに関する一考察
タイトル
言語 en
タイトル A Study on Analysis Model of Customers' Purchasing Behavior Based on Knowledge Graph Attention Network
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 [一般論文] 知識グラフ,ディープラーニング,顧客分析,グラフ畳み込みネットワーク,Graph Attention Network
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ journal article
ID登録
ID登録 10.20729/00215731
ID登録タイプ JaLC
著者所属
早稲田大学
著者所属
早稲田大学
著者所属
早稲田大学
著者所属
早稲田大学
著者所属(英)
en
Waseda University
著者所属(英)
en
Waseda University
著者所属(英)
en
Waseda University
著者所属(英)
en
Waseda University
著者名 伊藤, 史世

× 伊藤, 史世

伊藤, 史世

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張, 志穎

× 張, 志穎

張, 志穎

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雲居, 玄道

× 雲居, 玄道

雲居, 玄道

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後藤, 正幸

× 後藤, 正幸

後藤, 正幸

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著者名(英) Fumiyo, Ito

× Fumiyo, Ito

en Fumiyo, Ito

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Zhiying, Zhang

× Zhiying, Zhang

en Zhiying, Zhang

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Gendo, Kumoi

× Gendo, Kumoi

en Gendo, Kumoi

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Masayuki, Goto

× Masayuki, Goto

en Masayuki, Goto

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論文抄録
内容記述タイプ Other
内容記述 近年,ユーザの購買行動に関するデータは,購買履歴にとどまらず,購買アイテムに紐づくカテゴリや店舗情報といった情報(以下,補助情報)や,ユーザに関係する性別や年代などの情報(以下,属性情報)といったように,様々な種類のデータが取得できるようになってきている.そのため,これらを統合的に分析し,マーケティング施策へ活かすことへの期待値は高い.このようなモデルとして,ユーザと購買アイテム,ならびに補助情報との関係性をモデル化することでユーザの嗜好を学習するKnowledge Graph Attention Network(以下,KGAT)が提案されている.このモデルでは,アイテムの補助情報を用いることでユーザの嗜好に解釈を与えることができ,この解釈性はマーケティング施策の立案においても有用となりうる.しかし,KGATではユーザの属性情報については考慮されておらず,ユーザの購買行動を属性から明らかにする分析を行うことが困難であった.そこで本研究では,アイテムの補助情報を活用したKGATを,さらにユーザとその属性情報の関係性も考慮したモデルへと拡張することで,ユーザの嗜好を属性と購買アイテム,さらにアイテムの補助情報を用いて分析することが可能なモデルを提案する.また,実際のECサイトの評価履歴データに提案手法を適用し,提案手法の有用性を示す.
論文抄録(英)
内容記述タイプ Other
内容記述 Recently, it has become possible to make use of not only simple purchase history but also acquire various types of information. For example, we can get the information related to items (auxiliary information) and the information related to users (attribute information). Therefore, it is expected to analyze these various kinds of data in order to investigate customers' purchasing behavior for marketing purposes. For that reason, the KGAT model, which learns user preferences by modeling the relationship between users, purchase items and their auxiliary information, has been proposed. In this model, the users' preference can be interpreted by using the auxiliary information of items and this interpretability can be useful for planning marketing policies. But, the users' attribute information cannot be considered in KGAT, so we cannot interpret users' purchase behavior in the viewpoint of users' attribute information. Therefore, this research proposes a model that enables more diversified analysis by extending KGAT by using not only auxiliary information of items but also the relationship between users and their attribute information. Finally, we apply the proposed method to the evaluation of historical data of actual EC sites and show the usefulness of the proposed method.
書誌レコードID
収録物識別子タイプ NCID
収録物識別子 AN00116647
書誌情報 情報処理学会論文誌

巻 63, 号 1, p. 205-217, 発行日 2022-01-15
ISSN
収録物識別子タイプ ISSN
収録物識別子 1882-7764
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Ver.1 2025-01-19 15:55:37.344526
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