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电商卖家信用评分的多因素校正模型及有效性检验——以淘宝网为例
被引量:
8
1
作者
许启发
王陶
+1 位作者
蒋翠侠
杨善林
《软科学》
CSSCI
北大核心
2017年第1期105-108,113,共5页
针对电子商务环境中卖家信用得分计算方式的不足,提出了相应的改进策略:引入主营业务占比、开店时长和卖家的买家身份信用三个因素,建立卖家信用评分的多因素校正模型。更进一步,提出店铺的消费累积损失这一概念,并使用神经网络分位数...
针对电子商务环境中卖家信用得分计算方式的不足,提出了相应的改进策略:引入主营业务占比、开店时长和卖家的买家身份信用三个因素,建立卖家信用评分的多因素校正模型。更进一步,提出店铺的消费累积损失这一概念,并使用神经网络分位数回归模型和相应的评价指标,来验证改进卖家信用得分在解释店铺消费累积损失中的有效性。最后,对淘宝网信用评分实践进行研究,实证结果表明:卖家信用评分的多因素校正模型,不仅能够成功地解释店铺消费累积损失,而且能够更好地预测其未来取值变动规律,具有有效性。
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关键词
C2C
卖家信用得分
多因素校正模型
神经网络分位数回归
有效性检验
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职称材料
题名
电商卖家信用评分的多因素校正模型及有效性检验——以淘宝网为例
被引量:
8
1
作者
许启发
王陶
蒋翠侠
杨善林
机构
合肥工业大学管理学院
合肥工业大学过程优化与智能决策教育部重点实验室
出处
《软科学》
CSSCI
北大核心
2017年第1期105-108,113,共5页
基金
国家社会科学基金项目(15BJY008)
教育部人文社会科学研究规划基金项目(14YJA790015)
安徽省哲学社会科学规划基金项目(AHSKY2014D103)
文摘
针对电子商务环境中卖家信用得分计算方式的不足,提出了相应的改进策略:引入主营业务占比、开店时长和卖家的买家身份信用三个因素,建立卖家信用评分的多因素校正模型。更进一步,提出店铺的消费累积损失这一概念,并使用神经网络分位数回归模型和相应的评价指标,来验证改进卖家信用得分在解释店铺消费累积损失中的有效性。最后,对淘宝网信用评分实践进行研究,实证结果表明:卖家信用评分的多因素校正模型,不仅能够成功地解释店铺消费累积损失,而且能够更好地预测其未来取值变动规律,具有有效性。
关键词
C2C
卖家信用得分
多因素校正模型
神经网络分位数回归
有效性检验
Keywords
C2C
seller's credit scoring
multifactorial correction model
quantile regression neural networks
validity test
分类号
F724.6 [经济管理—产业经济]
F224 [经济管理—国民经济]
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被引量
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1
电商卖家信用评分的多因素校正模型及有效性检验——以淘宝网为例
许启发
王陶
蒋翠侠
杨善林
《软科学》
CSSCI
北大核心
2017
8
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