零售运营中离散选择模型的比较实证研究-研究论文

时间:2024-06-29 07:58:18
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文件名称:零售运营中离散选择模型的比较实证研究-研究论文

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更新时间:2024-06-29 07:58:18

discrete choice revenue

需求估计是零售运营和收入管理中的一项基本任务,为库存控制、分类和价格优化模型提供必要的输入数据。 当产品可用性随时间变化并且客户可能会替代时,这项任务在运营环境中尤其困难。 除了经典的多项 logit (MNL) 模型及其变体(例如,嵌套 logit、混合 MNL)之外,还提出了新的需求模型(例如,马尔可夫链模型)并重新审视了其他模型(例如,基于秩的模型)和指数模型)。 同时,开发了新的计算方法来简化估计功能(例如,列生成、EM 算法)。 在本文中,我们对不同的需求模型和估计算法进行了系统的实证研究,涵盖了最大似然和最小二乘标准。 通过对合成数据和真实数据进行详尽的数值实验,我们提供了不同选择模型和估计方法质量的比较统计数据,并描述了适用于不同模型/估计实现的操作环境。


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