Proceedings of the Korean Information Science Society Conference
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2011.06c
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pp.252-254
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2011
본 연구에서는 온라인 사용자 후기글 혹은 상품평관련 사이트에서 나타나는 '질의(Ouery)'가 무엇에 대한 것인지를 분석하고, 그 초점을 제시하는 시스템의 구현을 위하여 요구되는 언어자원을 구축하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 개상의 상태 혹은 성질을 나타내는 의문사 '어떠하' 질의문 유형을 추출하여 여기에서 실현되는 질의초점 명사구에 대한 어휘 사전 및 통사 패턴 LGG문법을 구축하여 질의문의 초점 분석을 위한 체계적인 언어자원 구축의 필요성을 강조하였다. 이와 같이 구축된 LGG문법과 초점어휘 사전의 성능평가를 위해 실험을 수행하였고, 재현률 59%와 정확률 98%의 실험결과를 얻었다.
Journal of the Korea Society of Computer and Information
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v.27
no.10
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pp.67-80
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2022
In this study, I analyzed the inducing and hindering factors of online shopping malls on browsers in the process of browsing fashion products in online shopping malls. In-depth interviews were conducted by presenting browsing-related questions to women in their 20s and 50s who are interested in browsing fashion products online. Based on the answers of the interviewees, using grounded theory, we analyzed and presented six factors such as price factor, promotion factor, purchase review factor, visual information factor, product information factor, and service factor. Based on inducing and hindering factors to browsing analyzed in this study, a strategy to design a browsing environment in terms of shopping malls was suggested, which will be helpful for practical strategies and marketing in related industries. Basic data will be presented in a thesis on a new type of shopping mall browsing environment related to the rapidly developing information and communication technology. In addition, the negative emotions experienced in relation to the detrimental factors of shopping malls in the browsing process are expected to be helpful in researching fashion product browsing related to consumer psychology.
The purpose of this paper is to derive the categories of negative e-WOM (electronic word of mouth) via consumer review. Disclosing the details of negative e-WOM based consumer reviews has never been done before. For this reason, a content analysis was adopted to provide knowledge and understanding of the phenomenon. This paper analyzes the content of 630 consumer reviews posted on the open market internet site, www.auction.co.kr. The analysis was conducted from October 20th, 2008 to March 10th, 2009. The results indicated that the negative e-WOM based consumer reviews can be divided into two categories: the cognitive evaluation and the expression of consumer's emotion. The category of cognitive evaluation is consisted of negative e-WOM of product, negative e-WOM of service, and warning about the risk of purchasing products. The category of expressing consumers' emotion are composed of venting customers' dissatisfaction and passive response of dissatisfaction. Investigating the details of negative e-WOM has a number of implications. Most importantly, the results revealed multidimensional structure of negative e-WOM. This understanding of negative e-WOM communication allows marketers to improve products and services that better meet customers' current and future needs.
Considering the increase in health insurance benefits and the elderly population of the baby boomer generation, the amount consumed by health care in 2020 is expected to account for 20% of US GDP. As the healthcare industry develops, competition among the medical services of hospitals intensifies, and the need of hospitals to manage the quality of medical services increases. In addition, interest in online reviews of hospitals has increased as online reviews have become a tool to predict hospital quality. Consumers tend to refer to online reviews even when choosing healthcare service providers and after evaluating service quality online. This study aims to analyze the effect of sentiment score of healthcare service quality on hospital rating with Yelp hospital reviews. This study classifies large amount of text data collected online primarily into five service quality measurement indexes of SERVQUAL theory. The sentiment scores of reviews are then derived by SERVQUAL dimensions, and an econometric analysis is conducted to determine the sentiment score effects of the five service quality dimensions on hospital reviews. Results shed light on the means of managing online hospital reputation to benefit managers in the healthcare and medical industry.
In studying culture consumption today, it is essential to understand and analyze the actual visitors' experiences in detail. This is deeply related to the fact that we can utilize subjective experience records that were previously inaccessible as data since plenty of people actually record many performance experiences in the media space such as social media. This study attempts to examine what elements actually consists of people's performance experience based on actual expression of the performance experience that exists online. For this, we collected two types of data. First, we collected posts which required performance recommendation on online platforms such as Jisik-In and Cafes to see how people describe what they want and analyzed data focusing on the modifiers. Results show that people mainly use modifiers that reflect the specific situation of the individual such as companion or age. In addition we analyzed how the experience was described after the show through the review posts of ticket booking site. Results show how expressions are centered around companions, revisit intentions, and viewing experiences besides elements such as story and music, which have been known as main satisfaction elements of performance experience in previous studies. In addition, we discussed the practical implications and limitations of the study as well as the theoretical discussion.
Lim, Won Young;Kim, Tae Hyan;Lim, Sung Ho;Wang, Seok Won;Lee, Jun Pyo
Proceedings of the Korean Society of Computer Information Conference
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2020.01a
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pp.133-134
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2020
본 논문에서는 낙후된 운전면허 학원 시스템 개선을 위한 운전면허 수험생 맞춤관리 어플리케이션을 제안한다. 제안하는 어플리케이션은 수강생 맞춤 가이드, 후기 서비스, 스케줄 조정, 채점표 제공 등의 다양하고 체계적인 서비스를 도입하여 기존의 시스템을 효과적으로 개선한다. 또한 기존에 개발되어 있는 운전면허 관련 어플리케이션과 달리 오프라인에서만 가능했던 부분까지 온라인 맞춤 관리로 포함하여 개발함으로서 사용자의 만족도를 향상시키도록 한다.
The purpose of this study was to identify the differences of the meaning of parents in age, and relationship between meaning of parents, meaning in life and depression. The online survey data of 400 including 100 late-adolescents, 100 young adults, 100 mid adults, and 100 older adults was used. The main results were as follows. First, meaning of parents was positively correlated with meaning in life and negatively correlated with depression. Also meaning in life was negatively correlated with depression. Second, there were no age difference in meaning of parents in anova analysis. Third, through structural equation modeling showed that meaning of parents had significant effect on depression mediated by meaning in life. These findings suggested that meaning of parents and meaning in life can be protactive factors on depression. Finally, practical implications and limitataions were suggested for future research.
Individuals gather information online to resolve problems in their daily lives and make various decisions about the purchase of products or services. With the revolutionary development of information technology, Web 2.0 has allowed more people to easily generate and use online reviews such that the volume of information is rapidly increasing, and the usefulness and significance of analyzing the unstructured data have also increased. This paper presents an analysis on the lexical features of expert product reviews to determine their influence on consumers' purchasing decisions. The focus was on how unstructured data can be organized and used in diverse contexts through text mining. In addition, diverse lexical features of expert reviews of contents provided by a third-party review site were extracted and defined. Expert reviews are defined as evaluations by people who have expert knowledge about specific products or services in newspapers or magazines; this type of review is also called a critic review. Consumers who purchased products before the widespread use of the Internet were able to access expert reviews through newspapers or magazines; thus, they were not able to access many of them. Recently, however, major media also now provide online services so that people can more easily and affordably access expert reviews compared to the past. The reason why diverse reviews from experts in several fields are important is that there is an information asymmetry where some information is not shared among consumers and sellers. The information asymmetry can be resolved with information provided by third parties with expertise to consumers. Then, consumers can read expert reviews and make purchasing decisions by considering the abundant information on products or services. Therefore, expert reviews play an important role in consumers' purchasing decisions and the performance of companies across diverse industries. If the influence of qualitative data such as reviews or assessment after the purchase of products can be separately identified from the quantitative data resources, such as the actual quality of products or price, it is possible to identify which aspects of product reviews hamper or promote product sales. Previous studies have focused on the characteristics of the experts themselves, such as the expertise and credibility of sources regarding expert reviews; however, these studies did not suggest the influence of the linguistic features of experts' product reviews on consumers' overall evaluation. However, this study focused on experts' recommendations and evaluations to reveal the lexical features of expert reviews and whether such features influence consumers' overall evaluations and purchasing decisions. Real expert product reviews were analyzed based on the suggested methodology, and five lexical features of expert reviews were ultimately determined. Specifically, the "review depth" (i.e., degree of detail of the expert's product analysis), and "lack of assurance" (i.e., degree of confidence that the expert has in the evaluation) have statistically significant effects on consumers' product evaluations. In contrast, the "positive polarity" (i.e., the degree of positivity of an expert's evaluations) has an insignificant effect, while the "negative polarity" (i.e., the degree of negativity of an expert's evaluations) has a significant negative effect on consumers' product evaluations. Finally, the "social orientation" (i.e., the degree of how many social expressions experts include in their reviews) does not have a significant effect on consumers' product evaluations. In summary, the lexical properties of the product reviews were defined according to each relevant factor. Then, the influence of each linguistic factor of expert reviews on the consumers' final evaluations was tested. In addition, a test was performed on whether each linguistic factor influencing consumers' product evaluations differs depending on the lexical features. The results of these analyses should provide guidelines on how individuals process massive volumes of unstructured data depending on lexical features in various contexts and how companies can use this mechanism from their perspective. This paper provides several theoretical and practical contributions, such as the proposal of a new methodology and its application to real data.
Journal of the Korea Institute of Information and Communication Engineering
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v.22
no.9
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pp.1153-1158
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2018
Online customer evaluations and social media information among a variety of information sources are critical for businesses as it influences the customer's decision making. There are limitations on the time and money that the survey will ask to identify a variety of customers' needs and complaints. The customer review data at online shopping malls provide the ideal data sources for analyzing customer sentiment about their products. In this study, we collected product reviews data on the smartphone of Samsung and Apple from Amazon. We applied five classification algorithms which are used as representative sentiment analysis techniques in previous studies. The five algorithms are based on support vector machines, bagging, random forest, classification or regression tree and maximum entropy. In this study, we proposed entropy score which can comprehensively evaluate the performance of classification algorithm. As a result of evaluating five algorithms using an entropy score, the SVMs algorithm's entropy score was ranked highest.
Customers have been affected by others' opinions when they make a purchase. Thanks to the development of technologies, people are sharing their experiences such as reviews or ratings through online or social network services, However, although ratings are intuitive information for others, many reviews include only texts without ratings. Also, because of huge amount of reviews, customers and companies can't read all of them so they are hard to evaluate to a product without ratings. Therefore, in this study, we propose a methodology to predict ratings based on reviews for a product. In a methodology, we first estimate the topic-review matrix using the Latent Dirichlet Allocation technic which is widely used in topic modeling. Next, we predict ratings based on the topic-review matrix using the artificial neural network model which is based on the backpropagation algorithm. Through experiments with actual reviews, we find that our methodology can predict ratings based on customers' reviews. And our methodology performs better with reviews which include certain opinions. As a result, our study can be used for customers and companies that want to know exactly a product with ratings. Moreover, we hope that our study leads to the implementation of future studies that combine machine learning and topic modeling.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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