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논문 기본 정보

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학술저널
저자정보
왕자예 (명지대학교) 정승아 (명지대학교) 임성범 (명지대학교) 이한준 (명지대학교)
저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제35권 제6호
발행연도
2024.11
수록면
791 - 801 (11page)
DOI
10.7465/jkdi.2024.35.6.791

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온라인 쇼핑몰에서는 지나치게 많은 리뷰로 인해 소비자의 구매 결정이 방해받는 문제가 흔히 발생하며 이를 해결하기 위한 다양한 연구가 최근까지도 활발히 수행되고 있다. 본 연구에서는 최근 온라인 의류 쇼핑몰에서 제공하는 리뷰어의 신체 정보와 리뷰에 담긴 정보를 활용하여 리뷰의 유용성을 예측하는 모델을 제안한다. 이를 위하여 국내 의류 쇼핑몰인 무신사에서 리뷰 78,040건을 수집하고 리뷰어의 체형 정보와 리뷰 텍스트 내 정보를 비롯한 제품 및 리뷰어 정보를 변수화하여 머신러닝 기반의 유용성 예측 모델을 구축하였다. 그 중 random forest 모델이 약 91퍼센트의 정확도로 가장 우수한 예측 성능을 보였으며 변수 중요도 및 SHAP 분석을 통해 리뷰어의 신체 정보 및 리뷰 속 정보가 리뷰 유용성 예측에 갖는 영향력을 확인할 수 있었다.

목차

요약
1. 서론
2. 선행연구
3. 연구방법
4. 연구결과
5. 결론
References
Abstract

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