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大数据算法_大数据算法解析,如何创建用户画像实现千人千面?

大数据用户画像算法
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一面科技,一面生活

技术与社交电商的完美融合

打开了全新的幸福视界

幸福蜜糖

 2020·11·5

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大数据算法无处不在

"处在如今的时代中,数据越来越值钱,如何

获取用户行为数据,根据算法分析构建用画像

,去了解用户想法,满足用户需求,成为各大

平台的发展重点!接下来,就让我们来聊聊大

数据背后的算法逻辑!"

过去的产品设计思维,从来都不考虑对用户消

费行为建立模型分析,不考虑去针对性的分类

和推送,而是追求大而全的设计,但实际上这

样的思维并不能很好满足特定人群,获得有效

用户,从而也很难达到好的销售效果。

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而现在,算法正悄无声息的进入我们的生活

当你进行网络搜索时,无论是浏览新闻、视

频,还是进行从社交和购物,当你在浏览媒

体、平台上的信息时,实际上你正在被算法

指导,甚至算法还要比你本人更加了解你的

消费习惯!

每一次,你的决策和选择都会受到算法的影

响,它会影响你在淘宝上的购买决定、你的

购物历程,甚至是否在购物车中保留你喜欢

的产品!算法一直在悄无声息地运作着,记

录下你的行为路劲,给你打上标签分类,从

而向你推送你可能喜欢的内容。

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大数据算法解析逻辑

算法解析就是“什么情况>为什么>为什么……”

这样的逻辑,再通过解读、比较、细分、溯源

个过程不断地分析,进行思路经验的沉淀,

析就会变得越来越有效,最终通过得到

的数据直接进行信息输出,可以给出用户各个

可能的点,为用户最终的决策提供支持!

解读;解读分析,就是根据业务场景、运营逻

辑,把它们之间相互联系的关系,通过比较、

分、源去挖掘数据背后的特征!

比较;横向比较容易找到问题,纵向对比找到

数据的变化,基本的解读就有了!

细分;发现数据问题后,通过各维度的细分,

该问题指标不同维度的差异,由于每个指

标可细分的维度非常多,需要对细分的维度进

行一层一层的剖析,再通过各维度横向对比和

递进找到核心的几问题所在。

溯源;找到指标之间的因果联系,通过指标体

系一一层的拆解,找到基础指标的变化、用

户行为的变化,找到指标间的影响因素!

用户的画像构建

用户画像的构建,不是简单的用户细分,

而是针对产品目标群体真实特征的勾勒,

是真实用户的综合模型,只有把用户画像

构建好了,然后自然融入到目标用户的轨

迹中去,才能潜移默化的影响用户的购买

决策,满足用户的需求。

1.定性研究

进行定性研究,通过一些数据样本的研究,

可以借助平台的用户行为数据、问卷调查、

现场访谈等进行数据采集和分析,形成丰

富完整的用户画像。

2.用户分类

经过定性研究之后,我们已经有了用户画

像的原始数据,接下来就可以形成类假设,

对多个候选细分选项进行列表,比如健身,

就有多种维度细分,身材管理、身体状况、

健身频率、经济能力等等!

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3.定量验证

这一步是对定性研究所获得的数据结果进行

分析检验,检验我们用户细分群体之间是否

有较大差异和遗漏,是对平台和调查分析等

数据反复验证。

4.建立画像

最终通过系统,为每个细分的群体加入详细

的信息,并打上相应的标签,通过系统自动

识别用户喜好,精准的推送相应的内容!

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满足众多用户的不同兴趣需求

构建了

更个性、更便捷、更互动化的社交体验!

独创个性化发现引擎

幸福蜜糖独创的个性化发现引擎,基于完整的自有生态链:互娱、社区、电商、游戏、小说等丰富的自有信息来源进行数据采样,实现信息的聚合提取、频道分类、行为分析、用户建模,最后通过可扩展性、高性能的海量数据存储运算技术,实现千人千面的推送,满足众多用户的不同兴趣需求,构建了更个性、更便捷、更互动化的社交体验!

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随着企业平台的不断壮大,数据资产不断沉淀,数据能发挥的作用应该是指数化的,做好数据产品发挥商业智能作用,将用户需求和策略整合可以弥补用户空白、可以弥合沟通的差距、可以作用于策略制定到执行的全流程,才能更好的去赋能业务应用,助推社交电商领域生态的不断完善!

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   幸福蜜糖  

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