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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。...将用户画像相关的标签表、用户特征库相关的表开放出来供数据分析师查询。 Hive存储的相关标签表,包括userid和cookieid两个维度。...对于分类型标签,如图9中的“活跃度”标签,业务人员选中该标签即可圈出包含该标签的用户。“人群名称”和“人群描述”表单用于业务人员描述该人群在业务上的定义,方便后续查看、应用该人群。...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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内容用户画像到如何做算法研发

先是和他聊了下我们现在做内容标签的进展,其实就是在做内容画像。我们一般都是在谈用户画像,其实内容也是要画像的。...我之前说,内容用户是现在互联网企业核心的两个东西,用户的行为则将内容用户连接了起来。 很多人一上来,撸起袖子就开始做用户画像,后面会发现,如果没有对内容做好分析,其实用户画像这个东西也会做不好。...因为用户的行为是以内容为承载的,只有把内容画像做好了,才能进一步提升用户画像的品质。...而要做内容画像,其实有两件事情要做的: 从多个维度刻画内容的,并且形成对应的标签体系 如何将这些标签打在内容上 ** 另外在如何做的这件事情上,他也谈及了自己的看法,就是要求以Spark的Mlib为载体...一个场景要解决的一个问题往往不是这么直观明显的,就如同我们上面提到的构建内容画像的问题,就得到了两个子问题,每个子问题又需要划分成好多个步骤,每个步骤可能对应一个或者多个算法问题。

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用户画像构建

用户画像是指用户的进行标签化、信息结构化。 构成用户画像的基本元素通常有:姓名、照片、个人信息、经济状况、工作信息、计算机互联网背景。...用来丰富用户画像的元素有:居住地、工作地点、公司、爱好、家庭生活、朋友圈、性格、个人语录等等。...创建用户画像的方法 用户画像的作用 精准营销,分析产品潜在用户,针对特定群体利用短信邮件等方式进行营销; 用户统计,比如中国大学购买书籍人数 TOP10,全国分城市奶爸指数; 数据挖掘,构建智能推荐系统...,利用关联规则计算,喜欢红酒的人通常喜欢什么运动品牌,利用聚类算法分析,喜欢红酒的人年龄段分布情况; 进行效果评估,完善产品运营,提升服务质量,其实这也就相当于市场调研、用户调研,迅速下定位服务群体,提供高水平的服务...; 对服务或产品进行私人定制,即个性化的服务某类群体甚至每一位用户; 业务经营分析以及竞争分析,影响企业发展战略。

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用户画像基础

用户画像基础:需要了解、明确用户画像是什么,包含哪些模块,数据仓库架构是什么样子,开发流程,表结构设计,ETL设计等。这些都是框架,大方向的规划,只有明确了方向后续才能做好项目的排期和人员投入预算。...标签数据开发:用户画像工程化的重点模块,包含统计类、规则类、挖掘类、流式计算类标签的开发,以及人群计算功能的开发,打通画像数据和各业务系统之间的通路,提供接口服务等开发内容。 ?...不同业务方对用户画像的需求有不同的侧重点,就运营人员来说,他们需要分析用户的特征、定位用户行为偏好,做商品或内容的个性化推送以提高点击转化率,所以画像的侧重点就落在了用户个人行为偏好上;就数据分析人员来说...第三阶段:需求场景讨论与明确 在本阶段,数据运营人员需要根据与需求方的沟通结果,输出产品用户画像需求文档,在该文档中明确画像应用场景、最终开发出的标签内容与应用方式,并就该文档与需求方反复沟通并确认无误...该日增量的表结构记录了用户每天的行为带来的标签,但未计算打在用户身上标签的权重,计算权重时还需做进一步建模加工。标签权重算法详见4.6节的内容

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用户画像总结

最近在工作之余,结合自己的理解和论坛上的一些帖子,整理了份用户画像的文章,个人觉得这篇文章在宏观上很好地描述了用户画像的主要内容。...用户画像是对现实世界中用户的建模,用户画像应该包含目标,方式,组织,标准,验证这5个方面。 目标:指的是描述人,认识人,了解人,理解人。...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...一级标签 二级标签 三级标签 四级标签 移动属性 用户所在地 省份 地市 手机品牌 品牌 型号 业务属性 用户等级 普通 音乐普通会员 音乐高级会员 音乐VIP会员 用户画像标签体系创建后一般要包含以下几个方面的内容...,而是要融合边缘环境的相关信息来进行讨论 定量调研分析 用户标签画像 我们的用户标签包含基本特征、社会身份、顾客用户生命周期、类目偏好等等。

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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。...JVM并产生一个JavaSparkContext,将pyspark程序映射到JVM中; 在Executor端,spark也执行在JVA,task任务已经是序列后的字节码,不需要用py4j了,但是如果里面包含一些..."的兴趣度是"0.5"~短期(天)兴趣画像就出来啦~ 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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如何构建用户画像

伴随着对人的了解逐步深入,一个概念悄然而生:用户画像(UserProfile),完美地抽象出一个用户的信息全貌,可以看作企业应用大数据的根基。 一、什么是用户画像?...所以,用户画像,即:用户标签,向我们展示了一种朴素、简洁的方法用于描述用户信息。 3.1 数据源分析 构建用户画像是为了还原用户信息,因此数据来源于:所有用户相关的数据。...如何对用户行为数据构建数据模型,分析出用户标签,将是本文着重介绍的内容。 3.2 目标分析 用户画像的目标是通过分析用户行为,最终为每个用户打上标签,以及该标签的权重。...时间长度,为了标识用户在某一页面的停留时间。 什么地点:用户接触点,Touch Point。对于每个用户接触点。潜在包含了两层信息:网址 + 内容。...四、总结: 本文并未涉及具体算法,更多的是阐述了一种分析思想,在计划构建用户画像时,能够给您提供一个系统性、框架性的思维指导。 核心在于对用户接触点的理解,接触点内容直接决定了标签信息。

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电信流失用户画像

因此为了满足在激烈竞争中的优势,提前预测出用户是否会流失,采取保留措施成为一大挑战。 本文和你一起探索电信流失客户的画像,后续文章会对电信用户进行流失预测。...一、数据读取与分析 首先介绍一下数据集,它总共包含了7043个用户的信息。...每行存储一个用户的样本,每条样本包含21条属性,由用户基本信息、开通业务信息、签署合约信息、目标变量组成,具体如下: 变量名 描述 数据类型 所属特征群或标签 customerID 客户ID 字符串 基本信息...说明如果想增加用户留存,可以考虑给老年人一些优惠活动或采取一些激励措施来减少老用户的流失。...从bad_rate一列可以看出,总费用越低,客户流失率越高,可能和客户是新用户相关。 三、流失客户画像分析-总结 总结的流失客户画像如下: 至此,电信流失客户画像已讲解完毕。

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如何构建用户画像

问卷内容主要包含以下几方面: image.png 标题及引导语: image.png 问卷题目: 关于用户基本信息—— image.png (问卷内容参考:《原神游戏测试招募问卷》。...问卷的回收分析: 收集整理问卷数据,根据问卷内容及以下维度选择50名左右核心用户。...用户归类 image.png 回顾用户画像的定义:用户画像是目标用户的代表性画像,其中包含用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。...(关键词包含用户游戏关注点、兴奋点、游戏选择因素、期望、兴趣标签) 将卡片散落地粘贴在白板/讨论墙: image.png (图片来自:Medium) 邀请相关人员(包含产品经理、开发/设计人员、分析师等...image.png (内容来自Fantham’s team (Pictures From Medium);翻译:简书-IvanMu) 案例中的用户画像成品包含以下内容: image.png 游戏用户画像也可以从这些方面展开

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如何构建用户画像

(如果用户包含知名游戏主播/UP主,且符合多数筛选条件,考虑优先选择。因为主播及KOL在行业具有影响力,自带推广效果。)...问卷内容主要包含以下几方面: 标题及引导语: 问卷题目: 关于用户基本信息—— (问卷内容参考:《原神游戏测试招募问卷》。更多问卷信息请在文末下载案例数据查看。)...用户归类 回顾用户画像的定义:用户画像是目标用户的代表性画像,其中包含用户属性、场景、痛点和需求等。 实际构建过程中,我们往往无法用一个画像代表所有目标用户。...(关键词包含用户游戏关注点、兴奋点、游戏选择因素、期望、兴趣标签) 将卡片散落地粘贴在白板/讨论墙: (图片来自:Medium) 邀请相关人员(包含产品经理、开发/设计人员、分析师等)参与卡片分类,...(内容来自Fantham’s team (Pictures From Medium);翻译:简书-IvanMu) 案例中的用户画像成品包含以下内容: 游戏用户画像也可以从这些方面展开,结合行业特点完善

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什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践

三、用户画像工作坚持的原则 市场上用户画像的方法很多,许多企业也提供用户画像服务,将用户画像提升到很有逼格一件事。...其包含消费者工作、收入、学历、财产等信息。 定位完目标客户之后,金融企业需要触达客户,人口属性信息就是起到触达客户的作用,人口属性信息包含姓名、性别,电话号码,邮件地址,家庭住址等信息。...外部信息的纬度较多,内容也很丰富,但是如何引入外部信息是一项具有挑战的工作。...让用户画像离商业应用更加近一些,体现用户画像的商业价值。...保险公司内部的交易系统不多,交易方式不是很复杂,数据主要集中在产品系统和交易系统之中,客户关系管理系统中也包含丰富了信息,但是数据集中在很多保险公司还没有完成,数据仓库建设可能需要在用户画像建设前完成。

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什么是用户画像?金融行业大数据用户画像实践

三、用户画像工作坚持的原则 市场上用户画像的方法很多,许多企业也提供用户画像服务,将用户画像提升到很有逼格一件事。...其包含消费者工作、收入、学历、财产等信息。 定位完目标客户之后,金融企业需要触达客户,人口属性信息就是起到触达客户的作用,人口属性信息包含姓名、性别,电话号码,邮件地址,家庭住址等信息。...外部信息的纬度较多,内容也很丰富,但是如何引入外部信息是一项具有挑战的工作。...让用户画像离商业应用更加近一些,体现用户画像的商业价值。...保险公司内部的交易系统不多,交易方式不是很复杂,数据主要集中在产品系统和交易系统之中,客户关系管理系统中也包含丰富了信息,但是数据集中在很多保险公司还没有完成,数据仓库建设可能需要在用户画像建设前完成。

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用户画像系列——当我们聊用户画像,我们在聊什么?

1.什么是用户画像 市面上不少公司都在做用户画像的相关工作,无论是电商行业、金融行业、视频行业等等,都有这样的产品。那到底怎么去定义用户画像呢?...用户画像,即:用标签的方式去描述一个人或者一台手机、一台电脑,有些公司称之为”用户画像“,有一些公司称之为”用户特征“,其实是一个意思。...(当然也有可能帮别人购买)进行标签化;金融场景,对于当前进行交易的账号进行标签属性化因此我们概念中描述的用户画像,其实是用标签的方式对于一个用户、一个账号、一部手机进行描述2.用户画像有哪些标签既然上面讲到了对于用户进行标签化...用户画像的应用主要集中在以下5个方面(1)个性化推荐在使用一些社区产品、电商产品、短视频app、音乐app的时候,经常会遇到推荐的场景,根据不同的人推荐不同的内容或者商品。...这其实是用户画像其中的一个应用,根据用户查询用户的标签数据,来进行推荐用户感兴趣的内容(2)营销圈选(短信营销、PUSH营销)相信不少用户收到过类似的营销短信,或者一些app 弹窗,这个也是用户画像常见的应用场景

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什么是用户画像——从零开始搭建实时用户画像(一)

用户画像 简介 用户画像,作为一种勾画目标用户、联系用户诉求与设计方向的有效工具,用户画像在各领域得到了广泛的应用。...建立用户画像和精准化分析是关键。 用户画像可以使产品的服务对象更加聚焦,更加的专注。...这只是用户画像在电商领域的应用,事实上用户画像已经不知不觉的渗透到了各个领域,在当前最火的抖音,直播等领域,推荐系统在大数据时代到来以后,用户的一切行为都是可以追溯分析的。 步骤 什么是用户画像?...用户画像最重要的一个步骤就是对用户标签化,我们要明确要分析用户的各种维度,才能确定如何对用户进行画像。...在建立用户画像上,有很多个步骤: 首先,基础数据收集,电商领域大致分为行为数据、内容偏好数据、交易数据,如浏览量、访问时长、家具偏好、回头率等等。而金融领域又有贷款信息,信用卡,各种征信信息等等。

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58用户画像实践

自58成立以来,我们现已拥有数亿的注册用户;业务场景包罗万象,从衣食住行(房产、58车、二手物品)到工作生活(招聘、上门服务等)应有尽有;公司群规模庞大,包含同城、赶集、安居客、英才、转转、到家等。...一、58用户画像介绍 58用户画像现已接入58、赶集、安居客、到家、英才、商业、认证等核心数据源,梳理聚合亿级别的活跃ID,开发包含个人属性标签、认证标签、位置标签、B端行为标签、C端行为标签、兴趣标签...在IDMapping基础上,我们搭建了用户画像系统架构,整个系统划分分三个层级,依次为数据资源管理层,负责对众多接入数据源做管控,包含数据接入工具、调度数据调度模块,数据质量监控模块,元数据管理模块等;...在数据资源管理层之上是系统的核心,画像标签生产层,包含ETL、IDM、数据聚合模块、标签提取模块和一些算法策略工具;之上存储和应用层,画像数据在这一层整理成在线和离线表供各个出口使用。...3.画像标签 目前画像包含6大类,标签数量超过2300,也支持在接入数据源中定制新的标签,画像平台会自动完成标签的实时及离线过程。

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如何构建用户画像

所以,用户画像,即:用户标签,向我们展示了一种朴素、简洁的方法用于描述用户信息。 3.1 数据源分析 构建用户画像是为了还原用户信息,因此数据来源于:所有用户相关的数据。...如何对用户行为数据构建数据模型,分析出用户标签,将是本文着重介绍的内容。 3.2 目标分析 用户画像的目标是通过分析用户行为,最终为每个用户打上标签,以及该标签的权重。...时间长度,为了标识用户在某一页面的停留时间。 什么地点:用户接触点,Touch Point。对于每个用户接触点。潜在包含了两层信息:网址 + 内容。...如,购买权重计为5,浏览计为1 红酒 1 // 浏览红酒 红酒 5 // 购买红酒 综合上述分析,用户画像的数据模型,可以概括为下面的公式:用户标识 + 时间 + 行为类型 + 接触点(网址+内容),某用户因为在什么时间...四、总结 本文并未涉及具体算法,更多的是阐述了一种分析思想,在计划构建用户画像时,能够给您提供一个系统性、框架性的思维指导。 核心在于对用户接触点的理解,接触点内容直接决定了标签信息。

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