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基于深度学习的线上农产品销量预测模型研究
被引量:
13
1
作者
刘晶
和述群
+3 位作者
朱清香
安雅程
许楠
刘凯
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2017年第8期2291-2293,2344,共4页
针对线上农产品销售存在的信息不对称问题,提出一种结合深度学习算法优势和涉农电商销售数据特点的皇冠模型(ICM)。首先建立因素评价指标,将销量分为四个类别;其次采用两层自编码网络提取样本特征,并生成新的特征向量;然后利用带标签样...
针对线上农产品销售存在的信息不对称问题,提出一种结合深度学习算法优势和涉农电商销售数据特点的皇冠模型(ICM)。首先建立因素评价指标,将销量分为四个类别;其次采用两层自编码网络提取样本特征,并生成新的特征向量;然后利用带标签样本集训练分类器并对无标签训练样本分类;最后利用BP微调整个网络参数得到使损失函数值达到最小的最优参数,实现线上农产品的销量分类预测。经仿真分析,验证了ICM的分类准确率高达88%,明显高于其他未将数据进行特征学习的浅层分类器,证明了ICM具有较好的增量自学习能力和层次认知能力。
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关键词
深度学习
农产品
销量
预测
农产品
销量
评价指标
ICM
下载PDF
职称材料
题名
基于深度学习的线上农产品销量预测模型研究
被引量:
13
1
作者
刘晶
和述群
朱清香
安雅程
许楠
刘凯
机构
河北工业大学计算机科学与软件学院
河北省大数据计算重点实验室
河北工业大学经济管理学院
出处
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2017年第8期2291-2293,2344,共4页
基金
天津市软科学基金项目(16450303D)
河北省社会科学基金资助项目(HB15GL112)
河北省科技计划资助项目(16450303D)
文摘
针对线上农产品销售存在的信息不对称问题,提出一种结合深度学习算法优势和涉农电商销售数据特点的皇冠模型(ICM)。首先建立因素评价指标,将销量分为四个类别;其次采用两层自编码网络提取样本特征,并生成新的特征向量;然后利用带标签样本集训练分类器并对无标签训练样本分类;最后利用BP微调整个网络参数得到使损失函数值达到最小的最优参数,实现线上农产品的销量分类预测。经仿真分析,验证了ICM的分类准确率高达88%,明显高于其他未将数据进行特征学习的浅层分类器,证明了ICM具有较好的增量自学习能力和层次认知能力。
关键词
深度学习
农产品
销量
预测
农产品
销量
评价指标
ICM
Keywords
deep learning
agricultural product sales prediction
agricultural product sales evaluation index
ICM
分类号
TP391 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于深度学习的线上农产品销量预测模型研究
刘晶
和述群
朱清香
安雅程
许楠
刘凯
《计算机应用研究》
CSCD
北大核心
2017
13
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