這篇文章給大家分享的是有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)中如何基于智能標(biāo)簽精準(zhǔn)管理數(shù)據(jù)的內(nèi)容。小編覺(jué)得挺實(shí)用的,因此分享給大家做個(gè)參考,一起跟隨小編過(guò)來(lái)看看吧。
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互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的朋友一定了解或者聽(tīng)說(shuō)過(guò)下列幾個(gè)場(chǎng)景:
阿里:千人千面,意思不同用戶使用阿里相關(guān)的產(chǎn)品感覺(jué)是不一樣的,例如支付寶首頁(yè)的推薦內(nèi)容,和其他相關(guān)推薦流信息是完全不同的。
騰訊:社交廣告,不同用戶的朋友圈或者其他媒體場(chǎng)景下的廣告信息是不同的,會(huì)基于用戶特征推薦。
頭條:信息價(jià)值,根據(jù)用戶瀏覽信息,分析用戶相關(guān)喜好,針對(duì)分析結(jié)果推薦相關(guān)的信息流,越關(guān)注某類內(nèi)容,獲取相關(guān)的信息越多。
如上幾種場(chǎng)景的邏輯就是:基于不斷分析用戶的行為,生成用戶的特征畫像,然后再基于用戶標(biāo)簽,定制化的推薦相關(guān)內(nèi)容。
通過(guò)上面的場(chǎng)景,衍生出來(lái)兩個(gè)概念:
用戶畫像
用戶畫像,作為一種勾畫目標(biāo)用戶、聯(lián)系用戶訴求與設(shè)計(jì)方向的有效工具,把該用戶相關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)的可視化的展現(xiàn),就形成了用戶畫像。用戶畫像在各領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,最初是在電商領(lǐng)域得到應(yīng)用的,在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下,用戶信息充斥在網(wǎng)絡(luò)中,將用戶的每個(gè)具體信息抽象成標(biāo)簽,利用這些標(biāo)簽將用戶形象具體化,從而為用戶提供有針對(duì)性的服務(wù)。
標(biāo)簽數(shù)據(jù)
標(biāo)簽在生活中非常常見(jiàn),比如商品標(biāo)簽,個(gè)人標(biāo)簽,行業(yè)標(biāo)簽,例如提到996就想到程序員,提到程序員就想到格子衫。
標(biāo)簽是把分散的多方數(shù)據(jù)進(jìn)行整合納入統(tǒng)一的技術(shù)平臺(tái),并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化和細(xì)分,進(jìn)行結(jié)構(gòu)化存儲(chǔ)和更新管理,讓業(yè)務(wù)線可以把這些細(xì)分結(jié)果推向現(xiàn)有的互動(dòng)營(yíng)銷環(huán)境里的平臺(tái),產(chǎn)生價(jià)值,這些數(shù)據(jù)稱為標(biāo)簽數(shù)據(jù),也就是常說(shuō)的標(biāo)簽庫(kù)。數(shù)據(jù)標(biāo)簽的概念也是在最近幾年大數(shù)據(jù)的發(fā)展中不斷火熱起來(lái)的。
標(biāo)簽價(jià)值
精細(xì)運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ),有效提高流量精準(zhǔn)和效率。
幫助產(chǎn)品快速定位需求人群,進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷;
能幫助客戶更快切入到市場(chǎng)周期中;
深入的預(yù)測(cè)分析客戶并作出及時(shí)反應(yīng);
基于標(biāo)簽的開發(fā)智能推薦系統(tǒng);
基于某類用戶的分析,洞察行業(yè)特征;
標(biāo)簽的核心價(jià)值,或者說(shuō)最常用的場(chǎng)景:實(shí)時(shí)智能推薦,精準(zhǔn)化數(shù)字營(yíng)銷。
屬性標(biāo)簽
屬性標(biāo)簽是變化最小的,例如用戶實(shí)名認(rèn)證之后,基于身份信息獲取相關(guān):性別,生日,出生年月,年齡,等相關(guān)標(biāo)簽。變動(dòng)頻率小,且最具有精準(zhǔn)性。
行為標(biāo)簽
行為標(biāo)簽就是用戶通過(guò)在產(chǎn)品上的一系列操作,基于行為日志分析得出:例如購(gòu)買能力、消費(fèi)愛(ài)好、季節(jié)性消費(fèi)標(biāo)簽等。在信息流的APP上,通過(guò)相關(guān)瀏覽行為,不斷推薦用戶感興趣的內(nèi)容就是基于該邏輯。
規(guī)則標(biāo)簽
根據(jù)業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求,配置指定規(guī)則,基于規(guī)則生成分析結(jié)果,例如:
近7天活躍用戶:近7天,每天都登錄的用戶作為規(guī)則生成;
丟失用戶:六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有任何操作,可以發(fā)放高額優(yōu)惠劵;
潛在用戶:使用或產(chǎn)生瀏覽數(shù)據(jù),但是未發(fā)生任何交易行為;
這類標(biāo)簽可以基于動(dòng)態(tài)的規(guī)則配置,經(jīng)過(guò)計(jì)算和分析,生成描述結(jié)果,也就是規(guī)則標(biāo)簽。
擬合標(biāo)簽
擬合類的標(biāo)簽最具有復(fù)雜性,通過(guò)用戶上述幾種標(biāo)簽,智能組合分析,給的預(yù)測(cè)值,例如:未婚、瀏覽相關(guān)婚禮內(nèi)容,通過(guò)分析預(yù)測(cè)用戶將要舉辦婚禮,得到一個(gè)擬合結(jié)果:預(yù)測(cè)將要結(jié)婚。這個(gè)預(yù)測(cè)邏輯也可以反向執(zhí)行,用戶購(gòu)買嬰兒用品:預(yù)測(cè)已婚已育。
這就是數(shù)據(jù)時(shí)代常說(shuō)的一句話:用戶在某個(gè)應(yīng)用上一通操作之后,算法分析的結(jié)果可能比用戶對(duì)自己的描述還要真實(shí)。
數(shù)據(jù)采集
數(shù)據(jù)采集的渠道相對(duì)較多,比如同一APP內(nèi)的各種業(yè)務(wù)線:購(gòu)物、支付、理財(cái)、外賣、信息瀏覽等等。通過(guò)數(shù)據(jù)通道傳輸?shù)浇y(tǒng)一的數(shù)據(jù)聚合平臺(tái)。有了這些海量日志數(shù)據(jù)的支撐,才具有數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)條件。不管是數(shù)據(jù)智能,深度學(xué)習(xí),算法等都是建立在海量數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)條件上,這樣才能獲取具有價(jià)值的分析結(jié)果。
數(shù)據(jù)加工
結(jié)合如上業(yè)務(wù),通過(guò)對(duì)海量數(shù)據(jù)的加工,分析和提取,獲取相對(duì)精準(zhǔn)的用戶標(biāo)簽,這里還有關(guān)鍵的一步,就是對(duì)已有的用戶標(biāo)簽進(jìn)行不斷的驗(yàn)證和修復(fù),尤其是規(guī)則類和擬合類的相關(guān)標(biāo)簽。
標(biāo)簽庫(kù)
通過(guò)標(biāo)簽庫(kù),管理復(fù)雜的標(biāo)簽結(jié)果,除了復(fù)雜的標(biāo)簽,和基于時(shí)間線的標(biāo)簽變,標(biāo)簽數(shù)據(jù)到這里,已經(jīng)具有相當(dāng)大的價(jià)值,可以圍繞標(biāo)簽庫(kù)開放一些收費(fèi)服務(wù),例如常見(jiàn)的,用戶在某電商APP瀏覽某些商品,可以在某信息流平臺(tái)看到商品推薦。大數(shù)據(jù)時(shí)代就是這么令人感覺(jué)智能和窒息。
標(biāo)簽業(yè)務(wù)
數(shù)據(jù)走了一大圈轉(zhuǎn)換成標(biāo)簽,自然還是要回歸到業(yè)務(wù)層面,通過(guò)對(duì)標(biāo)簽數(shù)據(jù)的用戶的分析,可以進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷,和智能推薦等相關(guān)操作,電商應(yīng)用中可以提高成交量,信息流中可以更好的吸引用戶。
應(yīng)用層
把上述業(yè)務(wù)開發(fā)成服務(wù),集成到具有的應(yīng)用層面,不斷提升應(yīng)用服務(wù)的質(zhì)量,不斷的吸引用戶,提供服務(wù)。當(dāng)然用戶的數(shù)據(jù)不斷在應(yīng)用層面產(chǎn)生,在轉(zhuǎn)到數(shù)據(jù)采集服務(wù)中,最終形成完整的閉環(huán)流程。
從流程和業(yè)務(wù)層面描述都是簡(jiǎn)單的,到開發(fā)層面都會(huì)變得復(fù)雜和不好處理,這可能就是產(chǎn)品和開發(fā)之間的隔閡。
標(biāo)簽的數(shù)據(jù)類型
不同標(biāo)簽的分析結(jié)果需要用不同的數(shù)據(jù)類型描述,在標(biāo)簽體系中,常用描述標(biāo)簽的數(shù)據(jù)類型如下:枚舉、數(shù)值、日期、布爾、文本類型。不同的類型需要不一樣的分析流程。
商品和標(biāo)簽
這里提供一個(gè)基礎(chǔ)案例,用商品的標(biāo)簽來(lái)分析商品,例如通過(guò)商品產(chǎn)地,價(jià)格,狀態(tài)等條件,來(lái)查詢產(chǎn)品庫(kù)有多少符合條件的商品。
數(shù)據(jù)表設(shè)計(jì)
主要分四張表:標(biāo)簽分類,標(biāo)簽庫(kù),標(biāo)簽值,標(biāo)簽數(shù)據(jù)。
CREATE TABLE `tc_tag_catalog` ( `id` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主鍵ID', `catalog_name` VARCHAR (50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '名稱', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '創(chuàng)建時(shí)間', `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新時(shí)間', `state` INT (1) DEFAULT '1' COMMENT '狀態(tài)1啟用,2禁用', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT = '標(biāo)簽層級(jí)目錄'; CREATE TABLE `tc_tag_cloud` ( `id` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主鍵ID', `catalog_id` INT (11) NOT NULL COMMENT '目錄ID', `tag_name` VARCHAR (100) DEFAULT '' COMMENT '標(biāo)簽名稱', `tag_code` INT (11) DEFAULT NULL COMMENT '標(biāo)簽編碼', `bind_column` VARCHAR (100) DEFAULT '' COMMENT '綁定數(shù)據(jù)列', `data_type` INT (2) NOT NULL COMMENT '1枚舉,2數(shù)值,3日期,4布爾,5值類型', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '創(chuàng)建時(shí)間', `update_time` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新時(shí)間', `remark` VARCHAR (150) DEFAULT NULL COMMENT '備注', `state` INT (1) DEFAULT '1' COMMENT '狀態(tài)1啟用,2禁用', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT = '標(biāo)簽云'; CREATE TABLE `tc_tag_data_enum` ( `tag_code` INT (11) NOT NULL COMMENT '標(biāo)簽編碼', `data_value` VARCHAR (150) NOT NULL COMMENT '枚舉值', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '創(chuàng)建時(shí)間', KEY `tag_code_index` (`tag_code`) USING BTREE ) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT = '標(biāo)簽枚舉值'; CREATE TABLE `tc_tag_data_set` ( `id` INT (11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主鍵ID', `product_name` VARCHAR (100) DEFAULT '' COMMENT '商品名稱', `unit_price` DECIMAL (10, 2) DEFAULT '0.00' COMMENT '單價(jià)', `is_shelves` INT (1) DEFAULT '1' COMMENT '是否上架:1否,2是', `origin_place` VARCHAR (100) DEFAULT '' COMMENT '產(chǎn)地', `create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '創(chuàng)建時(shí)間', PRIMARY KEY (`id`) ) ENGINE = INNODB DEFAULT CHARSET = utf8 COMMENT = '標(biāo)簽數(shù)據(jù)集';
模擬入?yún)⒔涌?/code>
這里的參數(shù)應(yīng)該是基于需求,動(dòng)態(tài)選取,進(jìn)行組織到一起:
例如圖片中這里給定的標(biāo)簽值列表,稱為枚舉值。
@RestController public class AnalyzeController { @Resource private TagDataSetService tagDataSetService ; @GetMapping("/analyze") public String analyze (){ List<TagParam> tagParamList = new ArrayList<>() ; TagParam tagParam1 = new TagParam(1,"產(chǎn)地","origin_place") ; List<String> valueList1 = new ArrayList<>() ; valueList1.add("深圳"); valueList1.add("廣東"); tagParam1.setValueList(valueList1); tagParamList.add(tagParam1) ; TagParam tagParam2 = new TagParam(2,"價(jià)格","unit_price") ; List<String> valueList2 = new ArrayList<>() ; valueList2.add("1999"); tagParam2.setValueList(valueList2); tagParamList.add(tagParam2) ; TagParam tagParam3 = new TagParam(3,"生產(chǎn)日期","create_time") ; List<String> valueList3 = new ArrayList<>() ; valueList3.add("2020-05-01 13:43:54"); tagParam3.setValueList(valueList3); tagParamList.add(tagParam3) ; TagParam tagParam4 = new TagParam(4,"是否上架","is_shelves") ; List<String> valueList4 = new ArrayList<>() ; valueList4.add("1"); tagParam4.setValueList(valueList4); tagParamList.add(tagParam4) ; TagParam tagParam5 = new TagParam(5,"產(chǎn)品名稱","product_name") ; List<String> valueList5 = new ArrayList<>() ; valueList5.add("智能"); tagParam5.setValueList(valueList5); tagParamList.add(tagParam5) ; Integer count = tagDataSetService.analyze(tagParamList) ; return "Result:" + count ; } }
參數(shù)解析查詢
通過(guò)對(duì)參數(shù)的解析,最終形成查詢的SQL語(yǔ)句,獲取精準(zhǔn)的結(jié)果數(shù)據(jù)。
@Service public class TagDataSetServiceImpl extends ServiceImpl<TagDataSetMapper, TagDataSet> implements TagDataSetService { @Resource private TagDataSetMapper tagDataSetMapper ; @Override public Integer analyze(List<TagParam> tagParamList) { StringBuffer querySQL = new StringBuffer() ; for (TagParam tagParam:tagParamList){ querySQL.append(" AND ") ; querySQL.append(tagParam.getBindColumn()) ; // 1枚舉,2數(shù)值,3日期,4布爾,5值類型 List<String> valueList = tagParam.getValueList(); switch (tagParam.getDataType()){ case 1: querySQL.append(" IN (") ; for (int i = 0 ; i < valueList.size() ;i++){ if (i != valueList.size()-1){ querySQL.append("'").append(valueList.get(i)).append("',"); } else { querySQL.append("'").append(valueList.get(i)).append("'"); } } querySQL.append(" )") ; break; case 2: querySQL.append("=").append(tagParam.getValueList().get(0)) ; break; case 3: querySQL.append(">='").append(tagParam.getValueList().get(0)).append("'") ; break; case 4: querySQL.append("=").append(tagParam.getValueList().get(0)) ; break; case 5: querySQL.append(" LIKE '%").append(tagParam.getValueList().get(0)).append("%'") ; break; default: break; } } /* 最終執(zhí)行的 SQL SELECT COUNT(*) FROM tc_tag_data_set WHERE 1 = 1 AND origin_place IN ('深圳', '廣東') AND unit_price = 1999 AND create_time >= '2020-05-01 13:43:54' AND is_shelves = 1 AND product_name LIKE '%智能%' */ String whereCondition = String.valueOf(querySQL); return tagDataSetMapper.analyze(whereCondition); } }
可能有人會(huì)說(shuō)這不就是個(gè)查詢流程嗎?如果有這樣的疑問(wèn),把上述案例換成用戶查詢,標(biāo)簽數(shù)據(jù)的價(jià)值會(huì)更直觀。
用戶畫像
作為一種勾畫目標(biāo)用戶、聯(lián)系用戶訴求與設(shè)計(jì)方向的有效工具,用戶畫像在各領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。最初是在電商領(lǐng)域得到應(yīng)用的,在大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下,用戶信息充斥在網(wǎng)絡(luò)中,將用戶的每個(gè)具體信息抽象成標(biāo)簽,利用這些標(biāo)簽將用戶形象具體化,從而為用戶提供有針對(duì)性的服務(wù)。
行業(yè)畫像
通過(guò)行業(yè)屬性標(biāo)簽,行業(yè)下用戶標(biāo)簽的綜合分析,生成行業(yè)分析報(bào)告,提供極有價(jià)值的導(dǎo)向,這是最近兩年極其熱門的應(yīng)用。
畫像補(bǔ)全
通過(guò)不斷分析用戶數(shù)據(jù),豐富標(biāo)簽庫(kù),使用戶的畫像更加豐富立體。
通過(guò)標(biāo)簽數(shù)據(jù)的分析,生成一份分析報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容包含豐富的用戶標(biāo)簽統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
例如:90后畫像報(bào)告
這個(gè)報(bào)告,互聯(lián)網(wǎng)用戶一定或多或少都看到過(guò)。主要是一些標(biāo)簽統(tǒng)計(jì),共性標(biāo)簽展示,或者哪些群體對(duì)90后三觀影響最大,收入來(lái)源,學(xué)歷等各種分析解讀。
感謝各位的閱讀!關(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)中如何基于智能標(biāo)簽精準(zhǔn)管理數(shù)據(jù)”這篇文章就分享到這里了,希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助,讓大家可以學(xué)到更多知識(shí),如果覺(jué)得文章不錯(cuò),可以把它分享出去讓更多的人看到吧!
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