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Flink用户画像用户画像行为特征

","id":15,"tablename":"user_info","account":"abcd","age":24,"email":"981456@qq.com","status":0} 创建用户画像...); reduce.addSink(new MemberAnalySink()); env.execute("portrait member"); } } 用户画像行为特征...这里我们会分析用户的几个行为,并进行画像 浏览商品行为:频道id、商品id、商品类别id、浏览时间、停留时间、用户id、终端类别(1、PC端,2、微信小程序,3、app)、deviceId。...收藏商品行为:频道id、商品id、商品类别id、操作时间、操作类型(收藏,取消)、用户id、终端类别(1、PC端,2、微信小程序,3、app) 购物车行为:频道id、商品id、商品类别id、操作时间、操作类型...,我们应该建立日志微服务来收集所有的用户行为

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用户画像行为分析流程

什么是用户画像? 简而言之,用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。...还得一提的是,储存用户行为数据时最好同时储存下发生该行为的场景,以便更好地进行数据分析。...行为建模 该阶段是对上阶段收集到数据的处理,进行行为建模,以抽象出用户的标签,这个阶段注重的应是大概率事件,通过数学算法模型尽可能地排除用户的偶然行为。...用户画像基本成型 该阶段可以说是二阶段的一个深入,要把用户的基本属性(年龄、性别、地域)、购买能力、行为特征、兴趣爱好、心理特征、社交网络大致地标签化。 为什么说是基本成型?...因为用户画像永远也无法100%地描述一个人,只能做到不断地去逼近一个人,因此,用户画像既应根据变化的基础数据不断修正,又要根据已知数据来抽象出新的标签使用户画像越来越立体。

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用户画像行为分析流程

什么是用户画像? 简而言之,用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息而抽象出的一个标签化的用户模型。...还得一提的是,储存用户行为数据时最好同时储存下发生该行为的场景,以便更好地进行数据分析。...行为建模 该阶段是对上阶段收集到数据的处理,进行行为建模,以抽象出用户的标签,这个阶段注重的应是大概率事件,通过数学算法模型尽可能地排除用户的偶然行为。...用户画像基本成型 该阶段可以说是二阶段的一个深入,要把用户的基本属性(年龄、性别、地域)、购买能力、行为特征、兴趣爱好、心理特征、社交网络大致地标签化。 为什么说是基本成型?...因为用户画像永远也无法100%地描述一个人,只能做到不断地去逼近一个人,因此,用户画像既应根据变化的基础数据不断修正,又要根据已知数据来抽象出新的标签使用户画像越来越立体。

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基于用户行为明细数据的画像分析

除了注册行为,活跃留存分析的初始行为可以指定任意普通行为,以此来验证该行为对留存的影响。...留存分析的结果可以通过图表数据进行展示,画像平台功能上支持不同留存数据之间的对比。...图6-22展示了漏斗分析的主要功能示意图,分析结果最终通过漏斗图形象地展示了出来,漏斗图中包括了各步骤的用户数以及步骤间的转化率,点击每一个步骤可以查看该步骤下的用户数变化趋势以及用户画像分布情况。...行为跨度分析需要指定初始行为和目标行为,假设初始行为是注册、目标行为是购买,通过行为跨度分析可以得出结论:新注册用户完成首次购买的平均时间跨度是4天。...----本文节选自《用户画像:平台构建与业务实践》,转载请注明出处。

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画像平台人群创建方式-明细行为圈选

规则圈选中所使用的画像标签数据是离线计算出来的,大部分在计算过程中剔除了很多明细信息,仅保留了最关键的画像内容,即某日某用户的标签值。...虽然画像数据是浓缩精简后的核心数据,但在很多人群圈选场景中依赖行为明细数据,比如运营人员希望找出2022-08-15 10:00:00到2022-08-15 12:00:00之间通过手机客户端点赞了某篇文章的用户...行为明细数据主要包含五大要素:WHO: 行为涉及的用户,比如UserId或者DeviceId。WHEN: 行为发生的时间,一般存储的是毫秒时间戳。WHERE: 行为发生的具体页面、功能模块。...在行为明细圈选时可以结合画像标签数据一起使用,比如找到在某时间段通过手机客户端点赞了某篇文章的北京市男性用户,可以直接关联画像宽表进行计算。...----本文节选自《用户画像:平台构建与业务实践》,转载请注明出处。

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互联网产品如何建立用户画像

这两天想梳理出来所学所思:用户画像到底是什么?该如何创建用户画像?用户画像到底有什么作用? 用户画像介绍 用户画像是根据用户社会属性、生活习惯和消费行为等信息/数据而抽象出的一个标签化的用户模型。...构建用户画像的核心工作即是给用户贴“标签”——用数据来描述人的行为和特征,而标签是通过对用户信息分析而来的高度简练的特征标识。...一个用户的行为信息、属性数据是分散在很多不同的数据来源的,因此从单个数据来看,都相当于“盲人摸象”,看到的只是这个用户一个片面的画像,而ID-Mapping能把碎片化的数据全部串联起来,消除数据孤岛,提供一个用户的完整信息视图...该如何建立用户画像 ? 为了将焦点关注在目标用户的动机和行为上,就需要建立用户画像,真实用户的虚拟代表。可以采用定性研究的方式通过五步建立用户画像。...结语 互联网进入下半场,用户运营时代取代了之前的流量时代,用于精准营销的前提:就是做好产品的用户画像,通过用户画像来辅佐产品设计及用户运营,通过定性、定量及大数据的技术方案建立好用户标签及分群的标签化体系

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看哈耶克如何论证基于行为事件的客户画像

客户历史行为事件构建客户画像可以认为是”哈耶克将’自我’理解为能够统一表达全部意识事件的时空框架”[3]的一种应用。...[3]所以我们可以认为,以过程的视角,通过个人历史行为事件数据去构建客户画像是与哈耶克基于事件的统一意识表达框架的相一致的。...我们知道在行为经济学以及心理学中,情景记忆(Episodic Memory)是构成自我意识至关重要的一种长期记忆。而互联网中场景化,特别是互联网金融的目标之一是将金融服务融入各个场景中。...如果我们不再特意区分线上场景事件、线下场景事件、有意识行为事件、无意识行为事件,那么在哈耶克意识事件统一表达框架下的行为主体未来事件后果预测,也可以应用为在基于行为事件的客户画像体系下场景事件的预测。...◆ ◆ ◆ 结论 本文简单的介绍了哈耶克的统一意识事件框架,并将其视为基于行为事件的客户画像体系下跨领域统一推荐模型理论基础。

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互联网人双十一行为大赏》

一年一度的双十一剁手狂欢节来临 今年双十一的周期比以往更长 (花的钱比以往更多) 还催生出苦逼的“尾款人” 那么,互联网打工人们 在这个双十一都变成什么样了呢?...因为只要你玩互联网,打开每款软件就都会看到“买它!买它!”的广告。 ? 精打细算又忙到没时间逛超市的互联网人,当然要在这个省钱好时机囤下一车日常用品:卷纸、牙膏、洗面奶……能买多少是多少。 ?...互联网人本想在双十一期间凭借自己的聪明才智,算出各种优惠下的最省钱方案,结果…… 搞定了算法也搞不定双十一的优惠规则,说的就是互联网人。 ?...活跃在各个企微群对需求的互联网人,双十一期间开始出现在各个微信群互相助力了,不管你是甲方乙方,只要你帮我助力了,我们就能合作愉快。 ?...连夜付完尾款的互联网人,虽然心痛得要死要死的,但第二天还是要老老实实坐在工位上,希望能赚钱还下一波尾款。 ? 11月1日,“想退款发现居然发货了”登上热搜。

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你真的了解互联网用户行为吗?

“点击”这个词告诉我们,未来的广告世界将通过“点击”所构建,在那里,消费者行为和广告紧密相连。 但事实真的是这样吗?点击率带来太多的负面效果。...它让互联网充满了垃圾邮件,钓鱼链接,糟糕的网页设计,把网民当做实验室的小白鼠。电视广告还在努力让你将注意力集中在广告内容本身,互联网才不管你这么多,只需要你不停的点击,点击,还是点击!...如今不再是“点击率互联网”时代,欢迎进入“注意力互联网”时代! 在这个时代中,“点击”这个指标,仿佛游乐场的门票。进入游乐场后,还有更多的数据,供互联网从业者逐秒逐帧的分析网名的操作习惯和行为。...Chartbeat 公司用时一个月,对 20 亿次浏览做了用户行为深度研究,发现绝大多数人,点击了却并不阅读。事实上,55% 的人在一个页面上待的时间不超过 15 秒。...简而言之,在“注意力互联网”时代,社会化分享也不是万金油。 误区3: “原生广告”才是媒体的救星。 (上图注明:第一行为71%的网民在看普通内容,第二行为24%的网民在看“原生广告”。)

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互联网人群画像和你所不知道的真相

如果你足够细心,你会发现现在互联网上很多广告跟你在网上的某些行为发生了关联,例如你浏览了某宝商品之后,会发现很多页面都有类似商品的广告出现了。...因为不同网站对人的标识不同,会造成无法追踪一个人浏览不同网站的行为,也就无法判断这个人的喜好是什么,画像的基础也就不存在了。...接下来,我们将讨论一下如何为互联网上的用户建立“数据档案”,从而能够不仅仅识别他的唯一性,还能够进一步了解他是什么样的人——他在真实世界中的情况如何、他在互联网行为又是什么样的。...所以,没有PII,通过人们的互联网行为来判断性别是很难滴,或者换句话说,准确率不会太高。...有些公司会说,我们有大数据技术,我们会以一个已经确定性别的人群组(panel)为基础,用这些人的准确互联网行为数据去对照更大的未知人群的行为数据,从而通过不断的相似性比较去确定未知人群的性别。

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用户画像

开发画像后的标签数据,如果只是“躺在”数据仓库中,并不能发挥更大的业务价值。只有将画像数据产品化后才能更便于业务方使用。...dw.cookie_feature_event_append:用户特征库表,存储用户每一天每一次行为带来的标签数据,可用于挖掘用户行为特征及偏好。...“对比维度”列表中的可选标签也是用户属性、用户行为栏目中已经构建的标签。 ?...图13 对比分析两个人群特征 本文介绍了用户画像产品化主要涵盖的功能模块以及这些模块的应用场景。用户画像产品化是把数据应用到业务服务中的一个重要出口,业务人员熟知业务,但对数据不了解。...本文摘编于《用户画像:方法论与工程化解决方案》,经出版方授权发布。

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数据画像

健康码画像让普通大众理解了数据,其实在实际的应用中还有很多针对特定场景的画像,如用户画像、产品画像、业务经营画像等,下面以用户画像为例讲解。 02 什么是用户画像?...用户画像可以理解成利用数据生成用户特征的标签,如根据用户的基本属性、消费购物、行为和交际圈等给予用户画像,将他们区分为不同的类型,然后每种类型中抽取出典型特征,赋予其标签名称,给予用户打标签,同时基于一些人口统计学要素...通过这个用户画像,从而对这个人有了一个整体的认识,一个完整的人物画像已经呈现在了你的脑海里。当标签被描述得越多,用户画像就越清晰。...用户画像的基本要素包括:基本属性、动态属性、消费属性、行为属性和心理属性等。 基本属性是勾勒用户画像的基础:性别、年龄、学历、角色、收入、地域、婚姻等。...动态属性是指用户在移动互联网上的网络行为、消费偏好、娱乐偏好、社交习惯、出行方式以及获取知识的方式,这些都直接反应了用户对产品的内容是否感兴趣。

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互联网金融,如何用知识图谱识别欺诈行为

各大互联网企业在之后的短短一年内纷纷推出了自己的知识图谱产品以作为回应。比如在国内,互联网巨头百度和搜狗分别推出”知心“和”知立方”来改进其搜索质量。...那么与这些传统的互联网公司相比,对处于当今风口浪尖上的行业 - 互联网金融, 知识图谱可以有哪方面的应用呢? 目录 1. 什么是知识图谱? 2. 知识图谱的表示 3....在这里,我们不仅可以整合借款人的基本信息(比如申请时填写的信息),还可以把借款人的消费记录、行为记录、网上的浏览记录等整合到整个知识图谱里,从而进行分析和预测。...比如搜索一个人的身份证号,我们的智能搜索引擎可以返回与这个人相关的所有历史借款记录、联系人信息、行为特征和每一个实体的标签(比如黑名单,同业等)。...在互联网时代,营销手段多种多样,但不管有多少种方式,都离不开一个核心 - 分析用户和理解用户。知识图谱可以结合多种数据源去分析实体之间的关系,从而对用户的行为有更好的理解。

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区块链存证——互联网保险销售行为回溯更优解

,明确制度适用和衔接政策;规定互联网保险业务经营要求,强化持牌经营原则,定义持牌机构自营网络平台,规定持牌机构经营条件,明确非持牌机构禁止行为;规范保险营销宣传行为,规定管理要求和业务行为标准;全流程规范售后服务...《征求意见稿》再次提到互联网保险业务需要全流程可回溯,这是继2020年6月30日中国银保监会发布《关于规范互联网保险销售行为可回溯管理的通知》(以下简称《通知》)后,对互联网保险业务提出的相当全面、细致的管理要求...明确互联网保险销售行为可回溯管理的定义和范围 互联网保险销售行为可回溯,是指保险机构通过销售页面管理和销售过程记录等方式,对在自营网络平台上销售保险产品的交易行为进行记录和保存,使其可供查验。...明确销售页面和销售页面管理的定义 对销售页面管理主体、互联网保险销售行为的边界和销售风险点管控做出要求。...腾讯云金融业务互联网销售行为可回溯解决方案助力互联网保险销售行为回溯,实现保险销售行为可审计可监督,满足消费者更个性化的服务需求,切实保障消费者的权益,塑造更具吸引力的保险市场,实现互联网保险产业健康、

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用户画像小结

前段时间做可一些用户画像方面的工作,对用户画像技术有了初步了解。如果你是一个对大数据和用户画像技术完全不了解的小白,希望这篇文章可以提供一点帮助。...在项目开展前,当然要先了解用户画像主要是干什么的,下面是我总结的两篇文章,大家可以先对大数据和用户画像有个基本的认识。...用户画像--《美团机器学习实践》笔记 如果刚接触用户画像,可以先通过以上两篇文章对用户画像挖掘和应用有初步了解。如果你读完以后是一脸懵的话,我知道你很急,但是你先别急。...3.2 用户兴趣画像 同样我们也可以利用用户的行为流水,对用户的兴趣打标签~ 以一个简单示例介绍,比如我们有如下表格数据: ftime uin item_id act_cnt act_duration...~ 以上内容阐述了如何通过最直观简洁的方式来构建用户画像,让大家对用户画像的概念有更深入的理解。

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用户画像总结

二、 用户画像的作用 在互联网、电商领域用户画像常用来作为精准营销、推荐系统的基础性工作,其作用总体包括: (1)精准营销:根据历史用户特征,分析产品的潜在用户和用户的潜在需求,针对特定群体,利用短信、...三、 用户画像的分类 从画像方法来说,可以分为定性画像、定性+定量画像、定量画像 从应用角度来看,可以分为行为画像、健康画像、企业信用画像、个人信用画像、静态产品画像、...在互联网领域,用户画像数据可以包括以下内容: (1)人口属性:包括性别、年龄等人的基本信息 (2)兴趣特征:浏览内容、收藏内容、阅读咨询、购买物品偏好等 (3)消费特征:与消费相关的特征 (4)位置特征...(1)标签分类 用户画像标签可以分为基础属性标签和行为属性标签。...另外,需要注意的是用户画像的时效性,构建画像的数据多为历史数据,但用户的行为、偏好等特征多会随着时间的推移而发生变化。

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