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(19)国家知识产权局 (12)发明 专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请 号 202210868881.3 (22)申请日 2022.07.22 (71)申请人 阿里巴巴 (中国) 有限公司 地址 311121 浙江省杭州市余杭区五常街 道文一西路969号3幢5层5 54室 (72)发明人 沈泽飞 周仁浩 吴菲菲  (74)专利代理 机构 北京智信禾专利代理有限公 司 11637 专利代理师 金鹏 (51)Int.Cl. G06Q 30/02(2012.01) G06Q 30/06(2012.01) G06N 5/00(2006.01) (54)发明名称 需求量预测方法以及装置 (57)摘要 本说明书实施例提供需求量预测方法以及 装置, 其中所述需求量预测方法包括: 获取对象 的多个属性信息以及用户针对对象的行为信息, 根据多个属性信息, 遍历预先构建的决策树, 确 定与决策树匹配的目标属性信息, 根据目标属性 信息, 确定对象的细分类别, 根据细分类别和行 为类型, 预测目标时间段内细分类别对应的对象 需求量。 利用决策树算法, 分析了对象的多个属 性信息, 精 准定位出满足用户需求的对象的细分 类别, 并且根据行为信息的行为类型, 对细分类 别的对象需求量进行了准确预测, 得到了有效的 参考数据, 为对象的直接供应方提供清楚明确的 规划方案 。 权利要求书3页 说明书19页 附图8页 CN 115392947 A 2022.11.25 CN 115392947 A 1.一种需求 量预测方法, 包括: 获取对象的多个属性信息以及用户针对所述对象的行为信息, 其中, 所述行为信息包 括行为类型; 根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策树, 确定与所述决策树匹配的目标属性 信息; 根据所述目标属性信息, 确定所述对象的细分类别; 根据所述细分类别和所述行为类型, 预测目标时间段内所述细 分类别对应的对象需求 量。 2.根据权利要求1所述的方法, 所述获取对象的多个属性信息以及用户针对所述对象 的行为信息, 包括: 从多个平台分别获取 各平台产生的属性信息和行为信息; 对所述各平台产生的属性信 息和行为信 息进行归一化处理, 得到归一化的对象的多个 属性信息以及用户针对所述对象的行为信息 。 3.根据权利要求1所述的方法, 在所述根据 所述目标属性信 息, 确定所述对象的细分类 别之前, 还 包括: 获取搜索热词; 对所述搜索热词进行属性识别, 得到目标属性信息 。 4.根据权利要求3所述的方法, 在所述根据 所述目标属性信 息, 确定所述对象的细分类 别之后, 还 包括: 获取所述搜索热词对应的搜索趋势; 根据所述搜索趋势, 预测目标时间段内所述细分类别对应的对象需求 量。 5.根据权利要求1所述的方法, 所述行为信 息还包括历史行为数据; 所述细分类别与多 个行为类型对应; 所述根据 所述细分类别和所述行为类型, 预测目标时间段内所述细分类别对应的对象 需求量, 包括: 对所述细 分类别对应的各行为类型产生的历史行为数据进行趋势分析, 获得目标时间 段内各行为类型对应的预测行为数据; 根据各行为类型对应的行为权重, 对所述目标时间段内各行为类型对应的预测行为数 据进行加权, 得到目标时间段内所述细分类别对应的对象需求 量。 6.根据权利要求1 ‑5任一项所述的方法, 在所述根据所述细分类别和所述行为类型, 预 测目标时间段内所述细分类别对应的对象需求 量之后, 还 包括: 根据所述细分类别查询对象数据库, 获得 所述细分类别对应的历史对象供应量; 根据所述历史对象供应量, 预测所述目标时间段内所述细分类别对应的对象供应量; 根据所述对象供应量和所述对象需求量, 预测得到所述目标时间段内所述细 分类别对 应的对象供求关系。 7.根据权利要求1所述的方法, 所述决策树包括多个决策节点, 每个决策节点表征对属 性信息的决策 条件, 决策节点间的边表征对属性信息的决策 结果; 所述根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策树, 确定与所述决策树匹配的目标 属性信息, 包括:权 利 要 求 书 1/3 页 2 CN 115392947 A 2根据所述多个属性信息, 将各属性信息与所述决策树中的各决策节点和边进行匹配, 确定目标决策节点和目标边; 读取所述目标 决策节点的目标决策条件以及所述目标边的目标 决策结果, 获得目标属 性信息。 8.根据权利要求1所述的方法, 在所述根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策 树, 确定与所述决策树匹配的目标属性信息之前, 还 包括: 获取样本集, 其中, 所述样本集包括样本对象的多个属性信息以及样本行为类型; 获得第一属性信 息的属性类别, 计算所述第一属性信息的信 息熵, 其中, 所述第 一属性 信息为所述多个属性信息中的任一个; 根据各属性信息的信息熵, 确定各决策节点的层级关系; 根据所述各决策节点的层级关系, 构建决策树。 9.一种商品需求 量预测方法, 包括: 获取商品的多个属性信息以及用户针对所述商品的行为信息, 其中, 所述行为信息包 括行为类型; 根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策树, 确定与所述决策树匹配的目标属性 信息; 根据所述目标属性信息, 确定所述商品的细分类别; 根据所述细分类别和所述行为类型, 预测目标时间段内所述细 分类别对应的商 品需求 量。 10.一种需求 量预测装置, 包括: 第一获取模块, 被配置为获取对象的多个属性信息以及用户针对所述对象的行为信 息, 其中, 所述行为信息包括行为类型; 第一目标属性信息确定模块, 被配置为根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策 树, 确定与所述决策树匹配的目标属性信息; 第一细分类别确定模块, 被 配置为根据所述目标属性信息, 确定所述对象的细分类别; 第一预测模块, 被配置为根据所述细分类别和所述行为类型, 预测目标时间段内所述 细分类别对应的对象需求 量。 11.一种商品需求 量预测装置, 包括: 第二获取模块, 被配置为获取商品的多个属性信息以及用户针对所述商品的行为信 息, 其中, 所述行为信息包括行为类型; 第二目标属性信息确定模块, 被配置为根据所述多个属性信息, 遍历预先构建的决策 树, 确定与所述决策树匹配的目标属性信息; 第二细分类别确定模块, 被 配置为根据所述目标属性信息, 确定所述商品的细分类别; 第二预测模块, 被配置为根据所述细分类别和所述行为类型, 预测目标时间段内所述 细分类别对应的商品需求 量。 12.一种计算设备, 包括: 存储器和处 理器; 所述存储器用于存储计算机可执行指令, 所述处理器用于执行所述计算机可执行指 令, 该计算机可执行指令被处理器执行时实现权利要求1 ‑8任意一项所述需求量预测方法权 利 要 求 书 2/3 页 3 CN 115392947 A 3

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