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A novel scalable representative-based forecasting approach of service quality

  • 27.03.2020
  • Regular Paper
Erschienen in:

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Abstract

Mehrere Ansätze zur Vorhersage der Servicequalität auf der Grundlage ihrer Servicequalität (Quality of Service, QoS) werden in der Literatur beschrieben, ihr Hauptnachteil liegt jedoch in ihrer begrenzten Skalierbarkeit. Tatsächlich erarbeiten sie für jedes Qualitätsmerkmal pro Dienstleistung ein Prognosemodell, das für große oder sogar mittelgroße Datensätze von Dienstleistungen nicht gut skalierbar ist. Dementsprechend schlagen wir einen neuartigen skalierbaren repräsentativen Prognoseansatz von QoS vor. Der QoS wird als multivariate Zeitreihe modelliert, in der die Werte der Servicemerkmale zu jedem Zeitpunkt sofort bewertet und auf Grundlage von drei Stufen prognostiziert werden. Zunächst wird eine Datenaggregationsfunktion auf die multivariaten Zeitreihendaten angewendet. Anschließend wird die Hauptkomponentenanalyse (PKA) auf die Qualitätsmerkmale angewendet, um die relevantesten zu bestimmen. Anschließend werden die reduzierten Daten geclustert, so dass ein Vertreter für jedes Cluster berechnet wird. Schließlich wird für jedes Cluster ein Prognosemodell erstellt, um die Prognosemodelle anderer Dienstleistungen abzuleiten.

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Titel
A novel scalable representative-based forecasting approach of service quality
Verfasst von
Hamdi Yahyaoui
Hala S. Own
Ahmed Agwa
Zakaria Maamar
Publikationsdatum
27.03.2020
Verlag
Springer Vienna
Erschienen in
Computing / Ausgabe 11/2020
Print ISSN: 0010-485X
Elektronische ISSN: 1436-5057
DOI
https://doi.org/10.1007/s00607-020-00802-z
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    Bildnachweise
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